Catch exceptions thrown from gdbarch_skip_prologue
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2017 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44 #include "fnmatch.h"
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "completer.h"
64 #include "progspace-and-thread.h"
65 #include "common/gdb_optional.h"
66 #include "filename-seen-cache.h"
67 #include "arch-utils.h"
68
69 /* Forward declarations for local functions.  */
70
71 static void rbreak_command (char *, int);
72
73 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
74
75 static struct block_symbol
76   lookup_symbol_aux (const char *name,
77                      const struct block *block,
78                      const domain_enum domain,
79                      enum language language,
80                      struct field_of_this_result *);
81
82 static
83 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
84                                          const struct block *block,
85                                          const domain_enum domain,
86                                          enum language language);
87
88 static struct block_symbol
89   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
90                             const char *name, const domain_enum domain);
91
92 /* See symtab.h.  */
93 const struct block_symbol null_block_symbol = { NULL, NULL };
94
95 extern initialize_file_ftype _initialize_symtab;
96
97 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
98
99 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
100
101 /* Type of the data stored on the program space.  */
102
103 struct main_info
104 {
105   /* Name of "main".  */
106
107   char *name_of_main;
108
109   /* Language of "main".  */
110
111   enum language language_of_main;
112 };
113
114 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
115
116 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
117
118 /* The default symbol cache size.
119    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
120    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
121    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
122    computation, so that's why the number is what it is.  */
123 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
124
125 /* The maximum symbol cache size.
126    There's no method to the decision of what value to use here, other than
127    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
128 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
129
130 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
131    symbol in any objfile.  */
132 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
133  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
134 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
135
136 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
137    more so, than recording found symbols.  */
138
139 enum symbol_cache_slot_state
140 {
141   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
142   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
143   SYMBOL_SLOT_FOUND
144 };
145
146 struct symbol_cache_slot
147 {
148   enum symbol_cache_slot_state state;
149
150   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
151      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
152      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
153      for static blocks is a problem, we can split things up then.
154
155      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
156      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
157      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
158      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
159      only the current objfile is searched first, and then the rest are
160      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
161      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
162      Instead we just make the current objfile part of the context of
163      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
164      each with a different "current objfile" that was in effect when the
165      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
166   const struct objfile *objfile_context;
167
168   union
169   {
170     struct block_symbol found;
171     struct
172     {
173       char *name;
174       domain_enum domain;
175     } not_found;
176   } value;
177 };
178
179 /* Symbols don't specify global vs static block.
180    So keep them in separate caches.  */
181
182 struct block_symbol_cache
183 {
184   unsigned int hits;
185   unsigned int misses;
186   unsigned int collisions;
187
188   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
189      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
190      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
191      on which to decide.  */
192   unsigned int size;
193
194   struct symbol_cache_slot symbols[1];
195 };
196
197 /* The symbol cache.
198
199    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
200    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
201    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
202    overall gdb performance.
203
204    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
205    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
206
207 struct symbol_cache
208 {
209   struct block_symbol_cache *global_symbols;
210   struct block_symbol_cache *static_symbols;
211 };
212
213 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
214 unsigned int symtab_create_debug = 0;
215
216 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
217 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
218
219 /* The size of the cache is staged here.  */
220 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
221
222 /* The current value of the symbol cache size.
223    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
224    the original value from here.  */
225 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
226
227 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
228    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
229    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
230 int basenames_may_differ = 0;
231
232 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
233    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
234    a symbol lookup.  */
235
236 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
237 const char multiple_symbols_all[] = "all";
238 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
239 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
240 {
241   multiple_symbols_ask,
242   multiple_symbols_all,
243   multiple_symbols_cancel,
244   NULL
245 };
246 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
247
248 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
249
250 const char *
251 multiple_symbols_select_mode (void)
252 {
253   return multiple_symbols_mode;
254 }
255
256 /* Return the name of a domain_enum.  */
257
258 const char *
259 domain_name (domain_enum e)
260 {
261   switch (e)
262     {
263     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
264     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
265     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
266     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
267     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
268     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
269     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
270     }
271 }
272
273 /* Return the name of a search_domain .  */
274
275 const char *
276 search_domain_name (enum search_domain e)
277 {
278   switch (e)
279     {
280     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
281     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
282     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
283     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
284     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
285     }
286 }
287
288 /* See symtab.h.  */
289
290 struct symtab *
291 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
292 {
293   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
294
295   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
296   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
297 }
298
299 /* See symtab.h.  */
300
301 enum language
302 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
303 {
304   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
305
306 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
307    source file.  */
308   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
309 }
310
311 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
312    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
313    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
314    otherwise.  */
315
316 int
317 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
318 {
319   int len = strlen (filename);
320   size_t search_len = strlen (search_name);
321
322   if (len < search_len)
323     return 0;
324
325   /* The tail of FILENAME must match.  */
326   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
327     return 0;
328
329   /* Either the names must completely match, or the character
330      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
331      directory separator.
332
333      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
334      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
335      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
336      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
337
338      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
339      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
340      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
341      works only on GDB built for DOS host.  */
342   return (len == search_len
343           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
344               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
345           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
346               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
347 }
348
349 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
350    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
351    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
352    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
353
354 int
355 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
356                                    const char *search_name)
357 {
358   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
359      all /s have to be explicitly specified.  */
360   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
361   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
362
363   if (search_path_elements > file_path_elements)
364     return 0;
365
366   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
367     {
368       return (search_path_elements == file_path_elements
369               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
370                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
371     }
372
373   {
374     const char *file_to_compare
375       = strip_leading_path_elements (filename,
376                                      file_path_elements - search_path_elements);
377
378     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
379                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
380   }
381 }
382
383 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
384    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
385
386    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
387    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
388
389    The return value, NAME, REAL_PATH and CALLBACK are identical to the
390    `map_symtabs_matching_filename' method of quick_symbol_functions.
391
392    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
393    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
394    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
395    search until the end of the list.  */
396
397 bool
398 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
399                            const char *real_path,
400                            struct compunit_symtab *first,
401                            struct compunit_symtab *after_last,
402                            gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
403 {
404   struct compunit_symtab *cust;
405   struct symtab *s;
406   const char* base_name = lbasename (name);
407
408   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
409     {
410       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
411         {
412           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
413             {
414               if (callback (s))
415                 return true;
416               continue;
417             }
418
419           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
420              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
421           if (! basenames_may_differ
422               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
423             continue;
424
425           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
426             {
427               if (callback (s))
428                 return true;
429               continue;
430             }
431
432           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
433              this symtab and use its absolute path.  */
434           if (real_path != NULL)
435             {
436               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
437
438               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
439               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
440               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
441                 {
442                   if (callback (s))
443                     return true;
444                   continue;
445                 }
446             }
447         }
448     }
449
450   return false;
451 }
452
453 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
454    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
455    in the symtab filename will also work.
456
457    Calls CALLBACK with each symtab that is found.  If CALLBACK returns
458    true, the search stops.  */
459
460 void
461 iterate_over_symtabs (const char *name,
462                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
463 {
464   struct objfile *objfile;
465   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> real_path;
466
467   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
468      absolutizing a relative path.  */
469   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
470     {
471       real_path.reset (gdb_realpath (name));
472       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path.get ()));
473     }
474
475   ALL_OBJFILES (objfile)
476     {
477       if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path.get (),
478                                      objfile->compunit_symtabs, NULL,
479                                      callback))
480         return;
481     }
482
483   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
484      psymtabs.  */
485
486   ALL_OBJFILES (objfile)
487     {
488       if (objfile->sf
489           && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
490                                                              name,
491                                                              real_path.get (),
492                                                              callback))
493         return;
494     }
495 }
496
497 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
498    symtab, or NULL.  */
499
500 struct symtab *
501 lookup_symtab (const char *name)
502 {
503   struct symtab *result = NULL;
504
505   iterate_over_symtabs (name, [&] (symtab *symtab)
506     {
507       result = symtab;
508       return true;
509     });
510
511   return result;
512 }
513
514 \f
515 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
516    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
517    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
518    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
519
520 char *
521 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
522 {
523   int mangled_name_len;
524   char *mangled_name;
525   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
526   struct fn_field *method = &f[signature_id];
527   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
528   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
529   const char *newname = type_name_no_tag (type);
530
531   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
532      of a constructor (not just the args)?  */
533   int is_full_physname_constructor;
534
535   int is_constructor;
536   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
537   /* Need a new type prefix.  */
538   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
539   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
540   char buf[20];
541   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
542
543   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
544      or an operator name.  */
545   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
546       || is_operator_name (field_name))
547     return xstrdup (physname);
548
549   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
550
551   is_constructor = is_full_physname_constructor 
552     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
553
554   if (!is_destructor)
555     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
556
557   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
558     {
559       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
560       strcpy (mangled_name, physname);
561       return mangled_name;
562     }
563
564   if (len == 0)
565     {
566       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
567     }
568   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
569     {
570       /* The physname for template and qualified methods already includes
571          the class name.  */
572       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
573       newname = NULL;
574       len = 0;
575     }
576   else
577     {
578       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
579                  volatile_prefix, len);
580     }
581   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
582                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
583
584   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
585   if (is_constructor)
586     mangled_name[0] = '\0';
587   else
588     strcpy (mangled_name, field_name);
589
590   strcat (mangled_name, buf);
591   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
592      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
593      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
594   if (newname != NULL)
595     strcat (mangled_name, newname);
596
597   strcat (mangled_name, physname);
598   return (mangled_name);
599 }
600
601 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
602    correctly allocated.  */
603
604 void
605 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
606                            const char *name,
607                            struct obstack *obstack)
608 {
609   if (gsymbol->language == language_ada)
610     {
611       if (name == NULL)
612         {
613           gsymbol->ada_mangled = 0;
614           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
615         }
616       else
617         {
618           gsymbol->ada_mangled = 1;
619           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
620         }
621     }
622   else
623     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
624 }
625
626 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
627
628 const char *
629 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
630 {
631   if (gsymbol->language == language_ada)
632     {
633       if (!gsymbol->ada_mangled)
634         return NULL;
635       /* Fall through.  */
636     }
637
638   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
639 }
640
641 \f
642 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
643    depending upon the language for the symbol.  */
644
645 void
646 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
647                      enum language language,
648                      struct obstack *obstack)
649 {
650   gsymbol->language = language;
651   if (gsymbol->language == language_cplus
652       || gsymbol->language == language_d
653       || gsymbol->language == language_go
654       || gsymbol->language == language_objc
655       || gsymbol->language == language_fortran)
656     {
657       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
658     }
659   else if (gsymbol->language == language_ada)
660     {
661       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
662       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
663     }
664   else
665     {
666       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
667               sizeof (gsymbol->language_specific));
668     }
669 }
670
671 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
672
673 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
674 struct demangled_name_entry
675 {
676   const char *mangled;
677   char demangled[1];
678 };
679
680 /* Hash function for the demangled name hash.  */
681
682 static hashval_t
683 hash_demangled_name_entry (const void *data)
684 {
685   const struct demangled_name_entry *e
686     = (const struct demangled_name_entry *) data;
687
688   return htab_hash_string (e->mangled);
689 }
690
691 /* Equality function for the demangled name hash.  */
692
693 static int
694 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
695 {
696   const struct demangled_name_entry *da
697     = (const struct demangled_name_entry *) a;
698   const struct demangled_name_entry *db
699     = (const struct demangled_name_entry *) b;
700
701   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
702 }
703
704 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
705    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
706    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
707
708 static void
709 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
710 {
711   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
712      The hash table code will round this up to the next prime number.
713      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
714      1% in symbol reading.  */
715
716   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
717     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
718      NULL, xcalloc, xfree);
719 }
720
721 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
722    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
723    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
724    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
725    by the demangler and should be xfree'd.  */
726
727 static char *
728 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
729                             const char *mangled)
730 {
731   char *demangled = NULL;
732   int i;
733   int recognized;
734
735   if (gsymbol->language == language_unknown)
736     gsymbol->language = language_auto;
737
738   if (gsymbol->language != language_auto)
739     {
740       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
741
742       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
743       return demangled;
744     }
745
746   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
747     {
748       enum language l = (enum language) i;
749       const struct language_defn *lang = language_def (l);
750
751       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
752         {
753           gsymbol->language = l;
754           return demangled;
755         }
756     }
757
758   return NULL;
759 }
760
761 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
762    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
763    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
764    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
765    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
766    objfile), and it will not be copied.
767
768    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
769    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
770    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
771
772 void
773 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
774                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
775                   struct objfile *objfile)
776 {
777   struct demangled_name_entry **slot;
778   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
779   const char *linkage_name_copy;
780   struct demangled_name_entry entry;
781   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
782
783   if (gsymbol->language == language_ada)
784     {
785       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
786          we can save some space by not storing the demangled name.  */
787       if (!copy_name)
788         gsymbol->name = linkage_name;
789       else
790         {
791           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
792                                                len + 1);
793
794           memcpy (name, linkage_name, len);
795           name[len] = '\0';
796           gsymbol->name = name;
797         }
798       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
799
800       return;
801     }
802
803   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
804     create_demangled_names_hash (objfile);
805
806   if (linkage_name[len] != '\0')
807     {
808       char *alloc_name;
809
810       alloc_name = (char *) alloca (len + 1);
811       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
812       alloc_name[len] = '\0';
813
814       linkage_name_copy = alloc_name;
815     }
816   else
817     linkage_name_copy = linkage_name;
818
819   entry.mangled = linkage_name_copy;
820   slot = ((struct demangled_name_entry **)
821           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
822                           &entry, INSERT));
823
824   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
825   if (*slot == NULL
826       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
827          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
828       || (gsymbol->language == language_go
829           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
830     {
831       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
832                                                          linkage_name_copy);
833       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
834
835       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
836          linkage_name_copy==linkage_name.  In this case, we already have the
837          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
838          you might think we could save a little space by not recording
839          this in the hash table at all.
840          
841          It turns out that it is actually important to still save such
842          an entry in the hash table, because storing this name gives
843          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
844       if (!copy_name && linkage_name_copy == linkage_name)
845         {
846           *slot
847             = ((struct demangled_name_entry *)
848                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
849                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
850                               + demangled_len + 1));
851           (*slot)->mangled = linkage_name;
852         }
853       else
854         {
855           char *mangled_ptr;
856
857           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
858              the demangled name so we can have a single
859              allocation.  */
860           *slot
861             = ((struct demangled_name_entry *)
862                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
863                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
864                               + len + demangled_len + 2));
865           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
866           strcpy (mangled_ptr, linkage_name_copy);
867           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
868         }
869
870       if (demangled_name != NULL)
871         {
872           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
873           xfree (demangled_name);
874         }
875       else
876         (*slot)->demangled[0] = '\0';
877     }
878
879   gsymbol->name = (*slot)->mangled;
880   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
881     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
882                                &per_bfd->storage_obstack);
883   else
884     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
885 }
886
887 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
888    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
889
890 const char *
891 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
892 {
893   switch (gsymbol->language)
894     {
895     case language_cplus:
896     case language_d:
897     case language_go:
898     case language_objc:
899     case language_fortran:
900       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
901         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
902       break;
903     case language_ada:
904       return ada_decode_symbol (gsymbol);
905     default:
906       break;
907     }
908   return gsymbol->name;
909 }
910
911 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
912    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
913
914 const char *
915 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
916 {
917   const char *dem_name = NULL;
918
919   switch (gsymbol->language)
920     {
921     case language_cplus:
922     case language_d:
923     case language_go:
924     case language_objc:
925     case language_fortran:
926       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
927       break;
928     case language_ada:
929       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
930       break;
931     default:
932       break;
933     }
934   return dem_name;
935 }
936
937 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
938    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
939    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
940    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
941
942 const char *
943 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
944 {
945   if (gsymbol->language == language_ada)
946     return gsymbol->name;
947   else
948     return symbol_natural_name (gsymbol);
949 }
950
951 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
952
953 void
954 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
955 {
956   memset (sal, 0, sizeof (*sal));
957 }
958 \f
959
960 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
961    plausibly be copies of each other, one in an original object
962    file and another in a separated debug file.  */
963
964 int
965 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
966                        struct obj_section *obj_second)
967 {
968   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
969   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
970   struct objfile *obj;
971
972   /* If they're the same section, then they match.  */
973   if (first == second)
974     return 1;
975
976   /* If either is NULL, give up.  */
977   if (first == NULL || second == NULL)
978     return 0;
979
980   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
981   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
982     return 0;
983
984   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
985   if (first->owner == second->owner)
986     return 0;
987
988   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
989      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
990      which would be more reliable, because some sections may have been
991      stripped.  */
992   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
993     return 0;
994
995   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
996   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
997       - bfd_get_start_address (first->owner)
998       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
999          - bfd_get_start_address (second->owner))
1000     return 0;
1001
1002   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1003       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1004       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1005                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1006     return 0;
1007
1008   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1009
1010   ALL_OBJFILES (obj)
1011     if (obj->obfd == first->owner)
1012       break;
1013   gdb_assert (obj != NULL);
1014
1015   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1016       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1017     return 1;
1018   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1019       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1020     return 1;
1021
1022   return 0;
1023 }
1024
1025 /* See symtab.h.  */
1026
1027 void
1028 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1029 {
1030   struct objfile *objfile;
1031   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1032
1033   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1034      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1035      not include the data ranges.  */
1036   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1037   if (msymbol.minsym
1038       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1039           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1040           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1041           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1042           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1043     return;
1044
1045   ALL_OBJFILES (objfile)
1046   {
1047     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1048
1049     if (objfile->sf)
1050       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1051                                                             pc, section, 0);
1052     if (cust)
1053       return;
1054   }
1055 }
1056 \f
1057 /* Hash function for the symbol cache.  */
1058
1059 static unsigned int
1060 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1061                    const char *name, domain_enum domain)
1062 {
1063   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1064
1065   if (name != NULL)
1066     hash += htab_hash_string (name);
1067
1068   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1069      to map to the same slot.  */
1070   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1071     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1072   else
1073     hash += domain * 7;
1074
1075   return hash;
1076 }
1077
1078 /* Equality function for the symbol cache.  */
1079
1080 static int
1081 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1082                  const struct objfile *objfile_context,
1083                  const char *name, domain_enum domain)
1084 {
1085   const char *slot_name;
1086   domain_enum slot_domain;
1087
1088   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1089     return 0;
1090
1091   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1092     return 0;
1093
1094   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1095     {
1096       slot_name = slot->value.not_found.name;
1097       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1098     }
1099   else
1100     {
1101       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1102       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1103     }
1104
1105   /* NULL names match.  */
1106   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1107     {
1108       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1109          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1110       if (slot_domain != domain)
1111         return 0;
1112     }
1113   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1114     {
1115       /* It's important that we use the same comparison that was done the
1116          first time through.  If the slot records a found symbol, then this
1117          means using strcmp_iw on SYMBOL_SEARCH_NAME.  See dictionary.c.
1118          It also means using symbol_matches_domain for found symbols.
1119          See block.c.
1120
1121          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1122          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1123
1124       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1125         {
1126           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1127             return 0;
1128           if (slot_domain != domain)
1129             return 0;
1130         }
1131       else
1132         {
1133           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1134
1135           if (strcmp_iw (slot_name, name) != 0)
1136             return 0;
1137           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1138                                       slot_domain, domain))
1139             return 0;
1140         }
1141     }
1142   else
1143     {
1144       /* Only one name is NULL.  */
1145       return 0;
1146     }
1147
1148   return 1;
1149 }
1150
1151 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1152    length array) in bytes.  */
1153
1154 static size_t
1155 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1156 {
1157   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1158           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1159 }
1160
1161 /* Resize CACHE.  */
1162
1163 static void
1164 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1165 {
1166   /* If there's no change in size, don't do anything.
1167      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1168      of the global symbols cache.  */
1169   if ((cache->global_symbols != NULL
1170        && cache->global_symbols->size == new_size)
1171       || (cache->global_symbols == NULL
1172           && new_size == 0))
1173     return;
1174
1175   xfree (cache->global_symbols);
1176   xfree (cache->static_symbols);
1177
1178   if (new_size == 0)
1179     {
1180       cache->global_symbols = NULL;
1181       cache->static_symbols = NULL;
1182     }
1183   else
1184     {
1185       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1186
1187       cache->global_symbols
1188         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1189       cache->static_symbols
1190         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1191       cache->global_symbols->size = new_size;
1192       cache->static_symbols->size = new_size;
1193     }
1194 }
1195
1196 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1197
1198 static struct symbol_cache *
1199 make_symbol_cache (unsigned int size)
1200 {
1201   struct symbol_cache *cache;
1202
1203   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1204   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1205   return cache;
1206 }
1207
1208 /* Free the space used by CACHE.  */
1209
1210 static void
1211 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1212 {
1213   xfree (cache->global_symbols);
1214   xfree (cache->static_symbols);
1215   xfree (cache);
1216 }
1217
1218 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1219    Create one if it doesn't exist yet.  */
1220
1221 static struct symbol_cache *
1222 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1223 {
1224   struct symbol_cache *cache
1225     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1226
1227   if (cache == NULL)
1228     {
1229       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1230       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1231     }
1232
1233   return cache;
1234 }
1235
1236 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1237    Called when PSPACE is destroyed.  */
1238
1239 static void
1240 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1241 {
1242   struct symbol_cache *cache = (struct symbol_cache *) data;
1243
1244   free_symbol_cache (cache);
1245 }
1246
1247 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1248
1249 static void
1250 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1251 {
1252   struct program_space *pspace;
1253
1254   ALL_PSPACES (pspace)
1255     {
1256       struct symbol_cache *cache
1257         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1258
1259       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1260       if (cache != NULL)
1261         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1262     }
1263 }
1264
1265 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1266
1267 static void
1268 set_symbol_cache_size_handler (char *args, int from_tty,
1269                                struct cmd_list_element *c)
1270 {
1271   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1272     {
1273       /* Restore the previous value.
1274          This is the value the "show" command prints.  */
1275       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1276
1277       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1278              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1279     }
1280   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1281
1282   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1283 }
1284
1285 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1286    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1287    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1288    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1289    in the cache.
1290    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1291    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1292    attempt.  */
1293
1294 static struct block_symbol
1295 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1296                      struct objfile *objfile_context, int block,
1297                      const char *name, domain_enum domain,
1298                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1299                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1300 {
1301   struct block_symbol_cache *bsc;
1302   unsigned int hash;
1303   struct symbol_cache_slot *slot;
1304
1305   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1306     bsc = cache->global_symbols;
1307   else
1308     bsc = cache->static_symbols;
1309   if (bsc == NULL)
1310     {
1311       *bsc_ptr = NULL;
1312       *slot_ptr = NULL;
1313       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1314     }
1315
1316   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1317   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1318
1319   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1320     {
1321       if (symbol_lookup_debug)
1322         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1323                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1324                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1325                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1326                             ? " (not found)" : "",
1327                             name, domain_name (domain));
1328       ++bsc->hits;
1329       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1330         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1331       return slot->value.found;
1332     }
1333
1334   /* Symbol is not present in the cache.  */
1335
1336   *bsc_ptr = bsc;
1337   *slot_ptr = slot;
1338
1339   if (symbol_lookup_debug)
1340     {
1341       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1342                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1343                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1344                           name, domain_name (domain));
1345     }
1346   ++bsc->misses;
1347   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1348 }
1349
1350 /* Clear out SLOT.  */
1351
1352 static void
1353 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1354 {
1355   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1356     xfree (slot->value.not_found.name);
1357   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1358 }
1359
1360 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1361    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1362    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1363    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1364
1365 static void
1366 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1367                          struct symbol_cache_slot *slot,
1368                          struct objfile *objfile_context,
1369                          struct symbol *symbol,
1370                          const struct block *block)
1371 {
1372   if (bsc == NULL)
1373     return;
1374   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1375     {
1376       ++bsc->collisions;
1377       symbol_cache_clear_slot (slot);
1378     }
1379   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1380   slot->objfile_context = objfile_context;
1381   slot->value.found.symbol = symbol;
1382   slot->value.found.block = block;
1383 }
1384
1385 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1386    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1387    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1388
1389 static void
1390 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1391                              struct symbol_cache_slot *slot,
1392                              struct objfile *objfile_context,
1393                              const char *name, domain_enum domain)
1394 {
1395   if (bsc == NULL)
1396     return;
1397   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1398     {
1399       ++bsc->collisions;
1400       symbol_cache_clear_slot (slot);
1401     }
1402   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1403   slot->objfile_context = objfile_context;
1404   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1405   slot->value.not_found.domain = domain;
1406 }
1407
1408 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1409
1410 static void
1411 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1412 {
1413   struct symbol_cache *cache
1414     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1415   int pass;
1416
1417   if (cache == NULL)
1418     return;
1419   if (cache->global_symbols == NULL)
1420     {
1421       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1422       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1423       return;
1424     }
1425
1426   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1427      This is important for performance during the startup of a program linked
1428      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1429   if (cache->global_symbols->misses == 0
1430       && cache->static_symbols->misses == 0)
1431     return;
1432
1433   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1434   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1435
1436   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1437     {
1438       struct block_symbol_cache *bsc
1439         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1440       unsigned int i;
1441
1442       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1443         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1444     }
1445
1446   cache->global_symbols->hits = 0;
1447   cache->global_symbols->misses = 0;
1448   cache->global_symbols->collisions = 0;
1449   cache->static_symbols->hits = 0;
1450   cache->static_symbols->misses = 0;
1451   cache->static_symbols->collisions = 0;
1452 }
1453
1454 /* Dump CACHE.  */
1455
1456 static void
1457 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1458 {
1459   int pass;
1460
1461   if (cache->global_symbols == NULL)
1462     {
1463       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1464       return;
1465     }
1466
1467   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1468     {
1469       const struct block_symbol_cache *bsc
1470         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1471       unsigned int i;
1472
1473       if (pass == 0)
1474         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1475       else
1476         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1477
1478       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1479         {
1480           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1481
1482           QUIT;
1483
1484           switch (slot->state)
1485             {
1486             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1487               break;
1488             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1489               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1490                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1491                                slot->value.not_found.name,
1492                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1493               break;
1494             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1495               {
1496                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1497                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1498
1499                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1500                                  host_address_to_string (context),
1501                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1502                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1503                 break;
1504               }
1505             }
1506         }
1507     }
1508 }
1509
1510 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1511
1512 static void
1513 maintenance_print_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1514 {
1515   struct program_space *pspace;
1516
1517   ALL_PSPACES (pspace)
1518     {
1519       struct symbol_cache *cache;
1520
1521       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1522                        pspace->num,
1523                        pspace->symfile_object_file != NULL
1524                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1525                        : "(no object file)");
1526
1527       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1528       cache
1529         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1530       if (cache == NULL)
1531         printf_filtered ("  <empty>\n");
1532       else
1533         symbol_cache_dump (cache);
1534     }
1535 }
1536
1537 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1538
1539 static void
1540 maintenance_flush_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1541 {
1542   struct program_space *pspace;
1543
1544   ALL_PSPACES (pspace)
1545     {
1546       symbol_cache_flush (pspace);
1547     }
1548 }
1549
1550 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1551
1552 static void
1553 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1554 {
1555   int pass;
1556
1557   if (cache->global_symbols == NULL)
1558     {
1559       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1560       return;
1561     }
1562
1563   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1564     {
1565       const struct block_symbol_cache *bsc
1566         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1567
1568       QUIT;
1569
1570       if (pass == 0)
1571         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1572       else
1573         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1574
1575       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1576       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1577       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1578       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1579     }
1580 }
1581
1582 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1583
1584 static void
1585 maintenance_print_symbol_cache_statistics (char *args, int from_tty)
1586 {
1587   struct program_space *pspace;
1588
1589   ALL_PSPACES (pspace)
1590     {
1591       struct symbol_cache *cache;
1592
1593       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1594                        pspace->num,
1595                        pspace->symfile_object_file != NULL
1596                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1597                        : "(no object file)");
1598
1599       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1600       cache
1601         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1602       if (cache == NULL)
1603         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1604       else
1605         symbol_cache_stats (cache);
1606     }
1607 }
1608
1609 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1610
1611 static void
1612 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1613 {
1614   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1615   symbol_cache_flush (current_program_space);
1616 }
1617
1618 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1619
1620 static void
1621 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1622 {
1623   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1624 }
1625 \f
1626 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1627    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1628
1629 void
1630 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1631                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1632 {
1633   struct minimal_symbol *msym;
1634
1635   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1636      and points to the same address.  The address check is required
1637      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1638      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1639      point to the actual function code.  */
1640   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1641   if (msym)
1642     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1643   else
1644     {
1645       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1646          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1647          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1648          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1649          function-local variable named "foo" might appear in the
1650          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1651          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1652          handle this case due to the fact that there can be multiple
1653          names.
1654
1655          So, instead, search the section table when lookup by name has
1656          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1657          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1658          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1659          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1660          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1661          value will simply be zero.
1662
1663          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1664          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1665          the section isn't yet known and knowing the section is
1666          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1667          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1668          to compute the section) if it were already known.
1669
1670          Note that it is possible to search the minimal symbols
1671          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1672          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1673          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1674          symbol, only its section.
1675
1676          Note that this technique (of doing a section table search)
1677          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1678          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1679          a search of the section table.  */
1680
1681       struct obj_section *s;
1682       int fallback = -1;
1683
1684       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1685         {
1686           int idx = s - objfile->sections;
1687           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1688
1689           if (fallback == -1)
1690             fallback = idx;
1691
1692           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1693               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1694             {
1695               ginfo->section = idx;
1696               return;
1697             }
1698         }
1699
1700       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1701          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1702          matters what we pick, so just pick zero.  */
1703       if (fallback == -1)
1704         ginfo->section = 0;
1705       else
1706         ginfo->section = fallback;
1707     }
1708 }
1709
1710 struct symbol *
1711 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1712 {
1713   CORE_ADDR addr;
1714
1715   if (!sym)
1716     return NULL;
1717
1718   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1719     return sym;
1720
1721   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1722      symtab.  Anything else is a bug.  */
1723   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1724
1725   if (objfile == NULL)
1726     objfile = symbol_objfile (sym);
1727
1728   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1729     return sym;
1730
1731   /* We should have an objfile by now.  */
1732   gdb_assert (objfile);
1733
1734   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1735     {
1736     case LOC_STATIC:
1737     case LOC_LABEL:
1738       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1739       break;
1740     case LOC_BLOCK:
1741       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1742       break;
1743
1744     default:
1745       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1746          it up.  */
1747       return sym;
1748     }
1749
1750   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1751
1752   return sym;
1753 }
1754
1755 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1756    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1757    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1758
1759    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1760    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1761    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1762    for this function to return an encoded version of NAME.
1763    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1764    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1765    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1766    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1767    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1768    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1769    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1770    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1771    to fail.  */
1772
1773 const char *
1774 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1775                      demangle_result_storage &storage)
1776 {
1777   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1778      lookup, so we can always binary search.  */
1779   if (lang == language_cplus)
1780     {
1781       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1782       if (demangled_name != NULL)
1783         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1784
1785       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1786          according to the language (so far only for C++).  */
1787       std::string canon = cp_canonicalize_string (name);
1788       if (!canon.empty ())
1789         return storage.swap_string (canon);
1790     }
1791   else if (lang == language_d)
1792     {
1793       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1794       if (demangled_name != NULL)
1795         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1796     }
1797   else if (lang == language_go)
1798     {
1799       char *demangled_name = go_demangle (name, 0);
1800       if (demangled_name != NULL)
1801         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1802     }
1803
1804   return name;
1805 }
1806
1807 /* See symtab.h.
1808
1809    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1810    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1811    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1812    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1813    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1814    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1815    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1816    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1817    code).  */
1818
1819 struct block_symbol
1820 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1821                            const domain_enum domain, enum language lang,
1822                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1823 {
1824   demangle_result_storage storage;
1825   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1826
1827   return lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1828                             is_a_field_of_this);
1829 }
1830
1831 /* See symtab.h.  */
1832
1833 struct block_symbol
1834 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1835                domain_enum domain,
1836                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1837 {
1838   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1839                                     current_language->la_language,
1840                                     is_a_field_of_this);
1841 }
1842
1843 /* See symtab.h.  */
1844
1845 struct block_symbol
1846 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1847                       const struct block *block)
1848 {
1849   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1850     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1851
1852   if (symbol_lookup_debug > 1)
1853     {
1854       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1855
1856       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1857                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1858                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1859                           objfile_debug_name (objfile));
1860     }
1861
1862   while (block)
1863     {
1864       struct symbol *sym;
1865
1866       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1867       if (sym != NULL)
1868         {
1869           if (symbol_lookup_debug > 1)
1870             {
1871               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1872                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1873                                   host_address_to_string (sym),
1874                                   host_address_to_string (block));
1875             }
1876           return (struct block_symbol) {sym, block};
1877         }
1878       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1879         break;
1880       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1881     }
1882
1883   if (symbol_lookup_debug > 1)
1884     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1885   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1886 }
1887
1888 /* Given TYPE, a structure/union,
1889    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1890    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1891
1892 static int
1893 check_field (struct type *type, const char *name,
1894              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1895 {
1896   int i;
1897
1898   /* The type may be a stub.  */
1899   type = check_typedef (type);
1900
1901   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1902     {
1903       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1904
1905       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1906         {
1907           is_a_field_of_this->type = type;
1908           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1909           return 1;
1910         }
1911     }
1912
1913   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1914      as a pointer to a method.  */
1915
1916   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1917     {
1918       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1919         {
1920           is_a_field_of_this->type = type;
1921           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1922           return 1;
1923         }
1924     }
1925
1926   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1927     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1928       return 1;
1929
1930   return 0;
1931 }
1932
1933 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1934    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1935
1936 static struct block_symbol
1937 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1938                    const domain_enum domain, enum language language,
1939                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1940 {
1941   struct block_symbol result;
1942   const struct language_defn *langdef;
1943
1944   if (symbol_lookup_debug)
1945     {
1946       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1947
1948       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1949                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
1950                           name, host_address_to_string (block),
1951                           objfile != NULL
1952                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
1953                           domain_name (domain), language_str (language));
1954     }
1955
1956   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1957      the callers that set this parameter to some non-null value will
1958      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
1959      is_a_field_of_this are undefined.  */
1960   if (is_a_field_of_this != NULL)
1961     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
1962
1963   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1964      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1965
1966   result = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
1967   if (result.symbol != NULL)
1968     {
1969       if (symbol_lookup_debug)
1970         {
1971           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
1972                               host_address_to_string (result.symbol));
1973         }
1974       return result;
1975     }
1976
1977   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1978      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1979
1980   langdef = language_def (language);
1981
1982   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
1983      not be found by check_field, but will be found by other
1984      means.  */
1985   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
1986     {
1987       result = lookup_language_this (langdef, block);
1988
1989       if (result.symbol)
1990         {
1991           struct type *t = result.symbol->type;
1992
1993           /* I'm not really sure that type of this can ever
1994              be typedefed; just be safe.  */
1995           t = check_typedef (t);
1996           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_IS_REFERENCE (t))
1997             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1998
1999           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2000               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2001             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2002                    langdef->la_name_of_this);
2003
2004           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2005             {
2006               if (symbol_lookup_debug)
2007                 {
2008                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2009                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2010                 }
2011               return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2012             }
2013         }
2014     }
2015
2016   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2017      up static and global variables.  */
2018
2019   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2020   if (result.symbol != NULL)
2021     {
2022       if (symbol_lookup_debug)
2023         {
2024           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2025                               host_address_to_string (result.symbol));
2026         }
2027       return result;
2028     }
2029
2030   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2031      but more useful than an error.  */
2032
2033   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2034   if (symbol_lookup_debug)
2035     {
2036       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2037                           result.symbol != NULL
2038                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2039                             : "NULL");
2040     }
2041   return result;
2042 }
2043
2044 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2045    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2046
2047 static struct block_symbol
2048 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
2049                      const domain_enum domain,
2050                      enum language language)
2051 {
2052   struct symbol *sym;
2053   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2054   const char *scope = block_scope (block);
2055   
2056   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2057
2058   if (static_block == NULL)
2059     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2060
2061   while (block != static_block)
2062     {
2063       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
2064       if (sym != NULL)
2065         return (struct block_symbol) {sym, block};
2066
2067       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2068         {
2069           struct block_symbol sym
2070             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2071                                                     domain);
2072
2073           if (sym.symbol != NULL)
2074             return sym;
2075         }
2076
2077       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2078         break;
2079       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2080     }
2081
2082   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2083
2084   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2085 }
2086
2087 /* See symtab.h.  */
2088
2089 struct objfile *
2090 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2091 {
2092   struct objfile *obj;
2093   struct compunit_symtab *cust;
2094
2095   if (block == NULL)
2096     return NULL;
2097
2098   block = block_global_block (block);
2099   /* Look through all blockvectors.  */
2100   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
2101     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2102                                     GLOBAL_BLOCK))
2103       {
2104         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2105           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2106
2107         return obj;
2108       }
2109
2110   return NULL;
2111 }
2112
2113 /* See symtab.h.  */
2114
2115 struct symbol *
2116 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
2117                         const domain_enum domain)
2118 {
2119   struct symbol *sym;
2120
2121   if (symbol_lookup_debug > 1)
2122     {
2123       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2124
2125       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2126                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2127                           name, host_address_to_string (block),
2128                           objfile_debug_name (objfile),
2129                           domain_name (domain));
2130     }
2131
2132   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2133   if (sym)
2134     {
2135       if (symbol_lookup_debug > 1)
2136         {
2137           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2138                               host_address_to_string (sym));
2139         }
2140       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2141     }
2142
2143   if (symbol_lookup_debug > 1)
2144     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2145   return NULL;
2146 }
2147
2148 /* See symtab.h.  */
2149
2150 struct block_symbol
2151 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2152                                    const char *name,
2153                                    const domain_enum domain)
2154 {
2155   struct objfile *objfile;
2156
2157   for (objfile = main_objfile;
2158        objfile;
2159        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2160     {
2161       struct block_symbol result
2162         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2163
2164       if (result.symbol != NULL)
2165         return result;
2166     }
2167
2168   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2169 }
2170
2171 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2172    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2173    depending on whether or not we want to search global symbols or
2174    static symbols.  */
2175
2176 static struct block_symbol
2177 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2178                                   const char *name, const domain_enum domain)
2179 {
2180   struct compunit_symtab *cust;
2181
2182   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2183
2184   if (symbol_lookup_debug > 1)
2185     {
2186       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2187                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2188                           objfile_debug_name (objfile),
2189                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2190                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2191                           name, domain_name (domain));
2192     }
2193
2194   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2195     {
2196       const struct blockvector *bv;
2197       const struct block *block;
2198       struct block_symbol result;
2199
2200       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2201       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2202       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2203       result.block = block;
2204       if (result.symbol != NULL)
2205         {
2206           if (symbol_lookup_debug > 1)
2207             {
2208               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2209                                   host_address_to_string (result.symbol),
2210                                   host_address_to_string (block));
2211             }
2212           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2213           return result;
2214
2215         }
2216     }
2217
2218   if (symbol_lookup_debug > 1)
2219     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2220   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2221 }
2222
2223 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2224    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2225    and all associated separate debug objfiles.
2226
2227    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2228    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2229    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2230    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
2231
2232 static struct block_symbol
2233 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2234                                             const char *linkage_name,
2235                                             domain_enum domain)
2236 {
2237   enum language lang = current_language->la_language;
2238   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2239
2240   demangle_result_storage storage;
2241   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2242
2243   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2244     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2245   else
2246     main_objfile = objfile;
2247
2248   for (cur_objfile = main_objfile;
2249        cur_objfile;
2250        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2251     {
2252       struct block_symbol result;
2253
2254       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2255                                                  modified_name, domain);
2256       if (result.symbol == NULL)
2257         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2258                                                    modified_name, domain);
2259       if (result.symbol != NULL)
2260         return result;
2261     }
2262
2263   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2264 }
2265
2266 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2267    in a psymtab but not in a symtab.  */
2268
2269 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2270 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2271                             struct compunit_symtab *cust)
2272 {
2273   error (_("\
2274 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2275 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2276 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2277          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2278          name,
2279          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2280          name, name);
2281 }
2282
2283 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2284    the "quick" symbol table functions.  */
2285
2286 static struct block_symbol
2287 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2288                              const char *name, const domain_enum domain)
2289 {
2290   struct compunit_symtab *cust;
2291   const struct blockvector *bv;
2292   const struct block *block;
2293   struct block_symbol result;
2294
2295   if (!objfile->sf)
2296     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2297
2298   if (symbol_lookup_debug > 1)
2299     {
2300       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2301                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2302                           objfile_debug_name (objfile),
2303                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2304                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2305                           name, domain_name (domain));
2306     }
2307
2308   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2309   if (cust == NULL)
2310     {
2311       if (symbol_lookup_debug > 1)
2312         {
2313           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2314                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2315         }
2316       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2317     }
2318
2319   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2320   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2321   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2322   if (result.symbol == NULL)
2323     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2324
2325   if (symbol_lookup_debug > 1)
2326     {
2327       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2328                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2329                           host_address_to_string (result.symbol),
2330                           host_address_to_string (block));
2331     }
2332
2333   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2334   result.block = block;
2335   return result;
2336 }
2337
2338 /* See symtab.h.  */
2339
2340 struct block_symbol
2341 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2342                               const char *name,
2343                               const struct block *block,
2344                               const domain_enum domain)
2345 {
2346   struct block_symbol result;
2347
2348   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2349      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2350      I'm much less worried about these questions now, since these
2351      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2352      for posterity.  */
2353
2354   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2355      not it would be appropriate to search the current global block
2356      here as well.  (That's what this code used to do before the
2357      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2358      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2359      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2360      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2361      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2362      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2363      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2364      global variables in a single filename.  All in all, only
2365      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2366      cleanest.  */
2367
2368   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2369      issue here: if you usually search for global symbols in the
2370      current file, then it would be slightly better to search the
2371      current global block before searching all the symtabs.  But there
2372      are other factors that have a much greater effect on performance
2373      than that one, so I don't think we should worry about that for
2374      now.  */
2375
2376   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2377      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2378      for both matching user expectations as well as performance.  */
2379
2380   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2381   if (result.symbol != NULL)
2382     return result;
2383
2384   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2385      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2386      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2387      shared libraries we could search all of them only to find out the
2388      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2389      like "void".  */
2390   if (domain == VAR_DOMAIN)
2391     {
2392       struct gdbarch *gdbarch;
2393
2394       if (block == NULL)
2395         gdbarch = target_gdbarch ();
2396       else
2397         gdbarch = block_gdbarch (block);
2398       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2399                                                                 gdbarch, name);
2400       result.block = NULL;
2401       if (result.symbol != NULL)
2402         return result;
2403     }
2404
2405   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2406 }
2407
2408 /* See symtab.h.  */
2409
2410 struct block_symbol
2411 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2412                                const struct block *block,
2413                                const domain_enum domain)
2414 {
2415   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2416   struct symbol *sym;
2417
2418   if (static_block == NULL)
2419     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2420
2421   if (symbol_lookup_debug)
2422     {
2423       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2424
2425       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2426                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2427                           " %s)\n",
2428                           name,
2429                           host_address_to_string (block),
2430                           objfile_debug_name (objfile),
2431                           domain_name (domain));
2432     }
2433
2434   sym = lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
2435   if (symbol_lookup_debug)
2436     {
2437       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2438                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2439                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2440     }
2441   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2442 }
2443
2444 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2445    1) First search expanded symtabs, and if not found
2446    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2447    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2448
2449 static struct block_symbol
2450 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2451                           const char *name, const domain_enum domain)
2452 {
2453   struct block_symbol result;
2454
2455   if (symbol_lookup_debug)
2456     {
2457       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2458                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2459                           objfile_debug_name (objfile),
2460                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2461                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2462                           name, domain_name (domain));
2463     }
2464
2465   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2466                                              name, domain);
2467   if (result.symbol != NULL)
2468     {
2469       if (symbol_lookup_debug)
2470         {
2471           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2472                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2473                               " (in symtabs)\n",
2474                               host_address_to_string (result.symbol));
2475         }
2476       return result;
2477     }
2478
2479   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2480                                         name, domain);
2481   if (symbol_lookup_debug)
2482     {
2483       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2484                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2485                           result.symbol != NULL
2486                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2487                           : "NULL",
2488                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2489     }
2490   return result;
2491 }
2492
2493 /* See symtab.h.  */
2494
2495 struct block_symbol
2496 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2497 {
2498   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2499   struct objfile *objfile;
2500   struct block_symbol result;
2501   struct block_symbol_cache *bsc;
2502   struct symbol_cache_slot *slot;
2503
2504   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2505      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2506   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2507                                 &bsc, &slot);
2508   if (result.symbol != NULL)
2509     {
2510       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2511         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2512       return result;
2513     }
2514
2515   ALL_OBJFILES (objfile)
2516     {
2517       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2518       if (result.symbol != NULL)
2519         {
2520           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2521           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2522                                    result.block);
2523           return result;
2524         }
2525     }
2526
2527   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2528   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2529   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2530 }
2531
2532 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2533
2534 struct global_sym_lookup_data
2535 {
2536   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2537   const char *name;
2538
2539   /* The domain to use for our search.  */
2540   domain_enum domain;
2541
2542   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2543      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2544   struct block_symbol result;
2545 };
2546
2547 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2548    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2549    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2550    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2551
2552 static int
2553 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2554                                   void *cb_data)
2555 {
2556   struct global_sym_lookup_data *data =
2557     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2558
2559   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2560               && data->result.block == NULL);
2561
2562   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2563                                            data->name, data->domain);
2564
2565   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2566      keep going.  */
2567   return (data->result.symbol != NULL);
2568 }
2569
2570 /* See symtab.h.  */
2571
2572 struct block_symbol
2573 lookup_global_symbol (const char *name,
2574                       const struct block *block,
2575                       const domain_enum domain)
2576 {
2577   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2578   struct block_symbol result;
2579   struct objfile *objfile;
2580   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2581   struct block_symbol_cache *bsc;
2582   struct symbol_cache_slot *slot;
2583
2584   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2585
2586   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2587      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2588   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2589                                 &bsc, &slot);
2590   if (result.symbol != NULL)
2591     {
2592       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2593         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2594       return result;
2595     }
2596
2597   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2598   if (objfile != NULL)
2599     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2600
2601   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2602   if (result.symbol == NULL)
2603     {
2604       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2605       lookup_data.name = name;
2606       lookup_data.domain = domain;
2607       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2608         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2609          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2610       result = lookup_data.result;
2611     }
2612
2613   if (result.symbol != NULL)
2614     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2615   else
2616     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2617
2618   return result;
2619 }
2620
2621 int
2622 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2623                        domain_enum symbol_domain,
2624                        domain_enum domain)
2625 {
2626   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2627      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2628   if (symbol_language == language_cplus
2629       || symbol_language == language_d
2630       || symbol_language == language_ada
2631       || symbol_language == language_rust)
2632     {
2633       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2634           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2635         return 1;
2636     }
2637   /* For all other languages, strict match is required.  */
2638   return (symbol_domain == domain);
2639 }
2640
2641 /* See symtab.h.  */
2642
2643 struct type *
2644 lookup_transparent_type (const char *name)
2645 {
2646   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2647 }
2648
2649 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2650    "quick" symbol table functions.  */
2651
2652 static struct type *
2653 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2654                                      const char *name)
2655 {
2656   struct compunit_symtab *cust;
2657   const struct blockvector *bv;
2658   struct block *block;
2659   struct symbol *sym;
2660
2661   if (!objfile->sf)
2662     return NULL;
2663   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2664                                          STRUCT_DOMAIN);
2665   if (cust == NULL)
2666     return NULL;
2667
2668   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2669   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2670   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2671                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2672   if (sym == NULL)
2673     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2674   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2675   return SYMBOL_TYPE (sym);
2676 }
2677
2678 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2679    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2680    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2681
2682 static struct type *
2683 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2684                                  const char *name)
2685 {
2686   const struct compunit_symtab *cust;
2687   const struct blockvector *bv;
2688   const struct block *block;
2689   const struct symbol *sym;
2690
2691   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2692     {
2693       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2694       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2695       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2696                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2697       if (sym != NULL)
2698         {
2699           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2700           return SYMBOL_TYPE (sym);
2701         }
2702     }
2703
2704   return NULL;
2705 }
2706
2707 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2708    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2709    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2710    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2711    global blocks.  */
2712
2713 struct type *
2714 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2715 {
2716   struct objfile *objfile;
2717   struct type *t;
2718
2719   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2720      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2721      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2722      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2723
2724   ALL_OBJFILES (objfile)
2725   {
2726     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2727     if (t)
2728       return t;
2729   }
2730
2731   ALL_OBJFILES (objfile)
2732   {
2733     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2734     if (t)
2735       return t;
2736   }
2737
2738   /* Now search the static file-level symbols.
2739      Not strictly correct, but more useful than an error.
2740      Do the symtab's first, then
2741      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2742      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2743      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2744
2745   ALL_OBJFILES (objfile)
2746   {
2747     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2748     if (t)
2749       return t;
2750   }
2751
2752   ALL_OBJFILES (objfile)
2753   {
2754     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2755     if (t)
2756       return t;
2757   }
2758
2759   return (struct type *) 0;
2760 }
2761
2762 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2763
2764    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol is
2765    passed to the callback.
2766
2767    If CALLBACK returns false, the iteration ends.  Otherwise, the
2768    search continues.  */
2769
2770 void
2771 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2772                       const domain_enum domain,
2773                       gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2774 {
2775   struct block_iterator iter;
2776   struct symbol *sym;
2777
2778   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2779     {
2780       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2781                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2782         {
2783           if (!callback (sym))
2784             return;
2785         }
2786     }
2787 }
2788
2789 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2790    This will read in debug info as necessary.  */
2791
2792 struct compunit_symtab *
2793 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2794 {
2795   struct compunit_symtab *cust;
2796   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2797   struct objfile *objfile;
2798   CORE_ADDR distance = 0;
2799   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2800
2801   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2802      necessary because we loop based on the block's high and low code
2803      addresses, which do not include the data ranges, and because
2804      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2805      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2806   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2807   if (msymbol.minsym
2808       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2809           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2810           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2811           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2812           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2813     return NULL;
2814
2815   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2816      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2817      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2818      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2819      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2820
2821      This happens for native ecoff format, where code from included files
2822      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2823      been read in already via the dependency mechanism.
2824      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2825      like xcoff does (I'm not sure).
2826
2827      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2828      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2829
2830   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2831   {
2832     struct block *b;
2833     const struct blockvector *bv;
2834
2835     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2836     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2837
2838     if (BLOCK_START (b) <= pc
2839         && BLOCK_END (b) > pc
2840         && (distance == 0
2841             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2842       {
2843         /* For an objfile that has its functions reordered,
2844            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2845            and we simply return its corresponding symtab.  */
2846         /* In order to better support objfiles that contain both
2847            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2848            can't be found.  */
2849         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2850           {
2851             struct compunit_symtab *result;
2852
2853             result
2854               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2855                                                                msymbol,
2856                                                                pc, section,
2857                                                                0);
2858             if (result != NULL)
2859               return result;
2860           }
2861         if (section != 0)
2862           {
2863             struct block_iterator iter;
2864             struct symbol *sym = NULL;
2865
2866             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2867               {
2868                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2869                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2870                                            section))
2871                   break;
2872               }
2873             if (sym == NULL)
2874               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2875                                    section.  */
2876           }
2877         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2878         best_cust = cust;
2879       }
2880   }
2881
2882   if (best_cust != NULL)
2883     return best_cust;
2884
2885   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2886
2887   ALL_OBJFILES (objfile)
2888   {
2889     struct compunit_symtab *result;
2890
2891     if (!objfile->sf)
2892       continue;
2893     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2894                                                             msymbol,
2895                                                             pc, section,
2896                                                             1);
2897     if (result != NULL)
2898       return result;
2899   }
2900
2901   return NULL;
2902 }
2903
2904 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2905    This will read in debug info as necessary.
2906    Backward compatibility, no section.  */
2907
2908 struct compunit_symtab *
2909 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2910 {
2911   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2912 }
2913 \f
2914
2915 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2916    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2917    and a pc range for the entire source line.
2918    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2919    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2920    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2921    that begins there is used.  */
2922
2923 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2924    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2925    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2926    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2927    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2928    symtab.  */
2929
2930 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2931
2932 struct symtab_and_line
2933 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2934 {
2935   struct compunit_symtab *cust;
2936   struct symtab *iter_s;
2937   struct linetable *l;
2938   int len;
2939   int i;
2940   struct linetable_entry *item;
2941   struct symtab_and_line val;
2942   const struct blockvector *bv;
2943   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2944
2945   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2946
2947   struct linetable_entry *best = NULL;
2948   CORE_ADDR best_end = 0;
2949   struct symtab *best_symtab = 0;
2950
2951   /* Store here the first line number
2952      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2953      If we don't find a line whose range contains PC,
2954      we will use a line one less than this,
2955      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2956   struct linetable_entry *alt = NULL;
2957
2958   /* Info on best line seen in this file.  */
2959
2960   struct linetable_entry *prev;
2961
2962   /* If this pc is not from the current frame,
2963      it is the address of the end of a call instruction.
2964      Quite likely that is the start of the following statement.
2965      But what we want is the statement containing the instruction.
2966      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2967
2968   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2969
2970   val.pspace = current_program_space;
2971
2972   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2973      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2974      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2975      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2976      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2977      function, but we would have line info.  */
2978
2979   if (notcurrent)
2980     pc -= 1;
2981
2982   /* elz: added this because this function returned the wrong
2983      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2984      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2985      two functions in the target, and the line info was erroneously
2986      taken to be the one of the line before the pc.  */
2987
2988   /* RT: Further explanation:
2989
2990    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2991    *
2992    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2993    * exists in the main image.
2994    *
2995    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2996    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2997    * the others appear as text. E.g.:
2998    *
2999    *  Minimal symbol table for main image
3000    *     main:  code for main (text symbol)
3001    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3002    *     foo:   code for foo (text symbol)
3003    *     ...
3004    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3005    *     ...
3006    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3007    *     ...
3008    *
3009    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3010    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3011    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3012    * rather than the stub address.
3013    *
3014    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3015    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3016    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3017    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3018    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3019    *      return the trampoline.
3020    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3021    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3022    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3023    *      check for the address being the same, to avoid an
3024    *      infinite recursion.
3025    */
3026   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3027   if (msymbol.minsym != NULL)
3028     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3029       {
3030         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3031           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3032                                         NULL);
3033
3034         if (mfunsym.minsym == NULL)
3035           /* I eliminated this warning since it is coming out
3036            * in the following situation:
3037            * gdb shmain // test program with shared libraries
3038            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3039            * Warning: In stub for ...
3040            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3041            * so of course we can't find the real func/line info,
3042            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3043            * So I commented out the warning.  RT */
3044           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3045              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3046           ;
3047         /* fall through */
3048         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3049                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3050           /* Avoid infinite recursion */
3051           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3052           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3053              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3054           ;
3055         /* fall through */
3056         else
3057           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3058       }
3059
3060
3061   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3062   if (cust == NULL)
3063     {
3064       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3065       if (notcurrent)
3066         pc++;
3067       val.pc = pc;
3068       return val;
3069     }
3070
3071   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3072
3073   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3074      They all have the same apriori range, that we found was right;
3075      but they have different line tables.  */
3076
3077   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
3078     {
3079       /* Find the best line in this symtab.  */
3080       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3081       if (!l)
3082         continue;
3083       len = l->nitems;
3084       if (len <= 0)
3085         {
3086           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3087              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3088              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3089              reader).  */
3090           continue;
3091         }
3092
3093       prev = NULL;
3094       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3095
3096       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3097          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3098       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3099         alt = item;
3100
3101       for (i = 0; i < len; i++, item++)
3102         {
3103           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
3104              that started at or before PC.  */
3105           if (item->pc > pc)
3106             break;
3107
3108           prev = item;
3109         }
3110
3111       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3112          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3113          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3114          the first line, prev will not be set.  */
3115
3116       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3117          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3118          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3119          0) instead of a real line.  */
3120
3121       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3122         {
3123           best = prev;
3124           best_symtab = iter_s;
3125
3126           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3127           if (best_end <= best->pc)
3128             best_end = 0;
3129         }
3130
3131       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3132          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3133          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3134       if (best && i < len && item->pc > best->pc
3135           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3136         best_end = item->pc;
3137     }
3138
3139   if (!best_symtab)
3140     {
3141       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3142          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3143          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3144          don't make some up.  */
3145       val.pc = pc;
3146     }
3147   else if (best->line == 0)
3148     {
3149       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3150          number info is available (line number is zero) then we didn't
3151          find any valid line information.  */
3152       val.pc = pc;
3153     }
3154   else
3155     {
3156       val.symtab = best_symtab;
3157       val.line = best->line;
3158       val.pc = best->pc;
3159       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3160         val.end = best_end;
3161       else if (alt)
3162         val.end = alt->pc;
3163       else
3164         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3165     }
3166   val.section = section;
3167   return val;
3168 }
3169
3170 /* Backward compatibility (no section).  */
3171
3172 struct symtab_and_line
3173 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3174 {
3175   struct obj_section *section;
3176
3177   section = find_pc_overlay (pc);
3178   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3179     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3180   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3181 }
3182
3183 /* See symtab.h.  */
3184
3185 struct symtab *
3186 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3187 {
3188   struct symtab_and_line sal;
3189
3190   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3191      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3192   sal = find_pc_line (pc, 0);
3193   return sal.symtab;
3194 }
3195 \f
3196 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3197    SYMTAB.
3198
3199    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3200    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3201    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3202    exact match.
3203
3204    If not found, return NULL.  */
3205
3206 struct symtab *
3207 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
3208                   int *index, int *exact_match)
3209 {
3210   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3211
3212   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3213      so far seen.  */
3214
3215   int best_index;
3216   struct linetable *best_linetable;
3217   struct symtab *best_symtab;
3218
3219   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3220   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3221   best_symtab = symtab;
3222   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3223   if (best_index < 0 || !exact)
3224     {
3225       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3226          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3227          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3228          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3229          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3230          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3231
3232       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3233          or 0 if none has been seen so far.
3234          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3235       int best;
3236
3237       struct objfile *objfile;
3238       struct compunit_symtab *cu;
3239       struct symtab *s;
3240
3241       if (best_index >= 0)
3242         best = best_linetable->item[best_index].line;
3243       else
3244         best = 0;
3245
3246       ALL_OBJFILES (objfile)
3247       {
3248         if (objfile->sf)
3249           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
3250                                                    symtab_to_fullname (symtab));
3251       }
3252
3253       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3254       {
3255         struct linetable *l;
3256         int ind;
3257
3258         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
3259           continue;
3260         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
3261                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
3262           continue;     
3263         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3264         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3265         if (ind >= 0)
3266           {
3267             if (exact)
3268               {
3269                 best_index = ind;
3270                 best_linetable = l;
3271                 best_symtab = s;
3272                 goto done;
3273               }
3274             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3275               {
3276                 best = l->item[ind].line;
3277                 best_index = ind;
3278                 best_linetable = l;
3279                 best_symtab = s;
3280               }
3281           }
3282       }
3283     }
3284 done:
3285   if (best_index < 0)
3286     return NULL;
3287
3288   if (index)
3289     *index = best_index;
3290   if (exact_match)
3291     *exact_match = exact;
3292
3293   return best_symtab;
3294 }
3295
3296 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3297    exactly match LINE.  Returns an empty vector if there are no exact
3298    matches, but updates BEST_ITEM in this case.  */
3299
3300 std::vector<CORE_ADDR>
3301 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3302                           struct linetable_entry **best_item)
3303 {
3304   int start = 0;
3305   std::vector<CORE_ADDR> result;
3306
3307   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3308   while (1)
3309     {
3310       int was_exact;
3311       int idx;
3312
3313       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3314                               start);
3315       if (idx < 0)
3316         break;
3317
3318       if (!was_exact)
3319         {
3320           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3321
3322           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3323             *best_item = item;
3324
3325           break;
3326         }
3327
3328       result.push_back (SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3329       start = idx + 1;
3330     }
3331
3332   return result;
3333 }
3334
3335 \f
3336 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3337    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3338    The source file is specified with a struct symtab.  */
3339
3340 int
3341 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3342 {
3343   struct linetable *l;
3344   int ind;
3345
3346   *pc = 0;
3347   if (symtab == 0)
3348     return 0;
3349
3350   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3351   if (symtab != NULL)
3352     {
3353       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3354       *pc = l->item[ind].pc;
3355       return 1;
3356     }
3357   else
3358     return 0;
3359 }
3360
3361 /* Find the range of pc values in a line.
3362    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3363    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3364    Returns 1 to indicate success.
3365    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3366
3367 int
3368 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3369                     CORE_ADDR *endptr)
3370 {
3371   CORE_ADDR startaddr;
3372   struct symtab_and_line found_sal;
3373
3374   startaddr = sal.pc;
3375   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3376     return 0;
3377
3378   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3379      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3380      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3381      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3382      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3383      and ends at 0x12c".  */
3384
3385   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3386   if (found_sal.line != sal.line)
3387     {
3388       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3389       *startptr = found_sal.pc;
3390       *endptr = found_sal.pc;
3391     }
3392   else
3393     {
3394       *startptr = found_sal.pc;
3395       *endptr = found_sal.end;
3396     }
3397   return 1;
3398 }
3399
3400 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3401    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3402    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3403    START is the index at which to start searching the line table.
3404
3405    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3406
3407 static int
3408 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3409                   int *exact_match, int start)
3410 {
3411   int i;
3412   int len;
3413
3414   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3415      or 0 if none has been seen so far.
3416      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3417
3418   int best_index = -1;
3419   int best = 0;
3420
3421   *exact_match = 0;
3422
3423   if (lineno <= 0)
3424     return -1;
3425   if (l == 0)
3426     return -1;
3427
3428   len = l->nitems;
3429   for (i = start; i < len; i++)
3430     {
3431       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3432
3433       if (item->line == lineno)
3434         {
3435           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3436           *exact_match = 1;
3437           return i;
3438         }
3439
3440       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3441         {
3442           best = item->line;
3443           best_index = i;
3444         }
3445     }
3446
3447   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3448   return best_index;
3449 }
3450
3451 int
3452 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3453 {
3454   struct symtab_and_line sal;
3455
3456   sal = find_pc_line (pc, 0);
3457   *startptr = sal.pc;
3458   *endptr = sal.end;
3459   return sal.symtab != 0;
3460 }
3461
3462 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
3463    of the function.
3464    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
3465    of real code inside the function.
3466    This function should return SALs matching those from minsym_found,
3467    otherwise false multiple-locations breakpoints could be placed.  */
3468
3469 struct symtab_and_line
3470 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
3471 {
3472   struct symtab_and_line sal;
3473   struct obj_section *section;
3474
3475   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3476   section = SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym);
3477   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)), section, 0);
3478
3479   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3480       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3481           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3482     {
3483       struct gdbarch *gdbarch = symbol_arch (sym);
3484
3485       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3486       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3487         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3488       return sal;
3489     }
3490
3491   /* We always should have a line for the function start address.
3492      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
3493      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3494      can find a line number for after the prologue.  */
3495   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3496     {
3497       init_sal (&sal);
3498       sal.pspace = current_program_space;
3499       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3500       sal.section = section;
3501     }
3502
3503   if (funfirstline)
3504     skip_prologue_sal (&sal);
3505
3506   return sal;
3507 }
3508
3509 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3510    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3511    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3512    unaltered.  */
3513
3514 static CORE_ADDR
3515 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3516 {
3517   CORE_ADDR func_start, func_end;
3518   struct linetable *l;
3519   int i;
3520
3521   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3522   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3523   if (l == NULL)
3524     return func_addr;
3525
3526   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3527      cannot, for some reason.  */
3528   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3529     return func_addr;
3530
3531   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3532      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3533      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3534      address we are looking for.  */
3535   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3536     {
3537       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3538
3539       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3540          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3541          definition of struct linetable.  */
3542       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3543         return item->pc;
3544     }
3545
3546   return func_addr;
3547 }
3548
3549 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3550    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3551    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3552    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3553
3554 void
3555 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3556 {
3557   struct symbol *sym;
3558   struct symtab_and_line start_sal;
3559   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3560   struct obj_section *section;
3561   const char *name;
3562   struct objfile *objfile;
3563   struct gdbarch *gdbarch;
3564   const struct block *b, *function_block;
3565   int force_skip, skip;
3566
3567   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3568   if (sal->explicit_pc)
3569     return;
3570
3571   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3572
3573   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3574
3575   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3576   if (sym != NULL)
3577     {
3578       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3579
3580       objfile = symbol_objfile (sym);
3581       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3582       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3583       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3584     }
3585   else
3586     {
3587       struct bound_minimal_symbol msymbol
3588         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3589
3590       if (msymbol.minsym == NULL)
3591         return;
3592
3593       objfile = msymbol.objfile;
3594       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3595       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3596       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3597     }
3598
3599   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3600
3601   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3602      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3603      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3604      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3605
3606   skip = 1;
3607   force_skip = 1;
3608
3609   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3610      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3611      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3612   if (sym != NULL
3613       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3614     force_skip = 0;
3615
3616   saved_pc = pc;
3617   do
3618     {
3619       pc = saved_pc;
3620
3621       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3622          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3623       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3624         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3625
3626       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3627       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3628       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3629         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3630       if (skip)
3631         pc = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, pc);
3632
3633       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3634       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3635
3636       /* Calculate line number.  */
3637       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3638
3639       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3640          line is still part of the same function.  */
3641       if (skip && start_sal.pc != pc
3642           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3643                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3644               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3645                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3646         {
3647           /* First pc of next line */
3648           pc = start_sal.end;
3649           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3650           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3651         }
3652
3653       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3654          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3655          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3656          code.  */
3657       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3658           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3659         {
3660           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3661           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3662           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3663           force_skip = 1;
3664         }
3665     }
3666   while (!force_skip && skip--);
3667
3668   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3669      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3670      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3671      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3672      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3673      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3674      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3675      is aligned.  */
3676   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3677     {
3678       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3679       /* Recalculate the line number.  */
3680       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3681     }
3682
3683   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3684      forward SAL to the end of the prologue.  */
3685   if (sal->pc >= pc)
3686     return;
3687
3688   sal->pc = pc;
3689   sal->section = section;
3690
3691   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3692      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3693   if (sal->explicit_line)
3694     return;
3695
3696   sal->symtab = start_sal.symtab;
3697   sal->line = start_sal.line;
3698   sal->end = start_sal.end;
3699
3700   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3701      use the call site of the function instead.  */
3702   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3703   function_block = NULL;
3704   while (b != NULL)
3705     {
3706       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3707         function_block = b;
3708       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3709         break;
3710       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3711     }
3712   if (function_block != NULL
3713       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3714     {
3715       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3716       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3717     }
3718 }
3719
3720 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3721    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3722
3723    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3724    and a second for the function body.  A single line function has
3725    them both pointing at the same line.
3726
3727    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3728    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3729    while not getting into the function body.
3730
3731    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3732    indicators of the prologue's endpoint.
3733
3734    This code is based on the function refine_prologue_limit
3735    (found in ia64).  */
3736
3737 CORE_ADDR
3738 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3739 {
3740   struct symtab_and_line prologue_sal;
3741   CORE_ADDR start_pc;
3742   CORE_ADDR end_pc;
3743   const struct block *bl;
3744
3745   /* Get an initial range for the function.  */
3746   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3747   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3748
3749   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3750   if (prologue_sal.line != 0)
3751     {
3752       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3753          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3754          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3755          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3756          do this.  */
3757       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3758         {
3759           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3760           int idx = 0;
3761
3762           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3763              from a previous function.  */
3764           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3765                  || linetable->item[idx].line == 0)
3766             idx++;
3767
3768           if (idx+1 < linetable->nitems
3769               && linetable->item[idx+1].line != 0
3770               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3771             return start_pc;
3772         }
3773
3774       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3775          then it is probably a single line function, like
3776          "foo(){}".  */
3777       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3778         return 0;
3779
3780       while (prologue_sal.end < end_pc)
3781         {
3782           struct symtab_and_line sal;
3783
3784           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3785           if (sal.line == 0)
3786             break;
3787           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3788              line mark the prologue -> body transition.  */
3789           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3790             break;
3791           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3792              (e.g. within a file included via #include).  */
3793           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3794             break;
3795
3796           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3797              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3798              then there is no point comparing the line numbers.  */
3799           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3800           while (bl)
3801             {
3802               if (block_inlined_p (bl))
3803                 break;
3804               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3805                 {
3806                   bl = NULL;
3807                   break;
3808                 }
3809               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3810             }
3811           if (bl != NULL)
3812             break;
3813
3814           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3815              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3816              the function looking for address ranges whose
3817              corresponding line number is less the first one that we
3818              found for the function.  This is more conservative then
3819              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3820              looking for any in the prologue.  */
3821           prologue_sal = sal;
3822         }
3823     }
3824
3825   if (prologue_sal.end < end_pc)
3826     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3827        line.  */
3828     return prologue_sal.end;
3829   else
3830     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3831     return prologue_sal.pc;
3832 }
3833 \f
3834 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3835    some legitimate operator text, return a pointer to the
3836    beginning of the substring of the operator text.
3837    Otherwise, return "".  */
3838
3839 static const char *
3840 operator_chars (const char *p, const char **end)
3841 {
3842   *end = "";
3843   if (!startswith (p, CP_OPERATOR_STR))
3844     return *end;
3845   p += CP_OPERATOR_LEN;
3846
3847   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3848      identifier.  */
3849   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3850     return *end;
3851
3852   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3853   while (*p == ' ' || *p == '\t')
3854     p++;
3855
3856   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
3857
3858   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
3859     {
3860       const char *q = p + 1;
3861
3862       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
3863         q++;
3864       *end = q;
3865       return p;
3866     }
3867
3868   while (*p)
3869     switch (*p)
3870       {
3871       case '\\':                        /* regexp quoting */
3872         if (p[1] == '*')
3873           {
3874             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3875               *end = p + 3;
3876             else                        /* 'operator\*'  */
3877               *end = p + 2;
3878             return p;
3879           }
3880         else if (p[1] == '[')
3881           {
3882             if (p[2] == ']')
3883               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3884                        "try 'operator\\[\\]'"));
3885             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3886               {
3887                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3888                 return p;
3889               }
3890             else
3891               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3892           }
3893         else
3894           {
3895             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3896             p++;
3897             continue;
3898           }
3899         break;
3900       case '!':
3901       case '=':
3902       case '*':
3903       case '/':
3904       case '%':
3905       case '^':
3906         if (p[1] == '=')
3907           *end = p + 2;
3908         else
3909           *end = p + 1;
3910         return p;
3911       case '<':
3912       case '>':
3913       case '+':
3914       case '-':
3915       case '&':
3916       case '|':
3917         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3918           {
3919             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3920             if (p[2] == '*')
3921               {
3922                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3923                 return p;
3924               }
3925             else if (p[2] == '\\')
3926               {
3927                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3928                 return p;
3929               }
3930             else
3931               {
3932                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3933                 return p;
3934               }
3935           }
3936         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3937           *end = p + 2;
3938         else
3939           *end = p + 1;
3940         return p;
3941       case '~':
3942       case ',':
3943         *end = p + 1;
3944         return p;
3945       case '(':
3946         if (p[1] != ')')
3947           error (_("`operator ()' must be specified "
3948                    "without whitespace in `()'"));
3949         *end = p + 2;
3950         return p;
3951       case '?':
3952         if (p[1] != ':')
3953           error (_("`operator ?:' must be specified "
3954                    "without whitespace in `?:'"));
3955         *end = p + 2;
3956         return p;
3957       case '[':
3958         if (p[1] != ']')
3959           error (_("`operator []' must be specified "
3960                    "without whitespace in `[]'"));
3961         *end = p + 2;
3962         return p;
3963       default:
3964         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3965         break;
3966       }
3967
3968   *end = "";
3969   return *end;
3970 }
3971 \f
3972
3973 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
3974
3975 struct output_source_filename_data
3976 {
3977   /* Cache of what we've seen so far.  */
3978   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
3979
3980   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
3981   int first;
3982 };
3983
3984 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3985    NAME is the name to print.
3986    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
3987
3988 static void
3989 output_source_filename (const char *name,
3990                         struct output_source_filename_data *data)
3991 {
3992   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3993      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3994      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3995      printed both under "Source files for which symbols have been
3996      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3997      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3998      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3999      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4000
4001   /* Was NAME already seen?  */
4002   if (data->filename_seen_cache->seen (name))
4003     {
4004       /* Yes; don't print it again.  */
4005       return;
4006     }
4007
4008   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4009   if (! data->first)
4010     printf_filtered (", ");
4011   data->first = 0;
4012
4013   wrap_here ("");
4014   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4015 }
4016
4017 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4018
4019 static void
4020 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4021                                 void *data)
4022 {
4023   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4024                           (struct output_source_filename_data *) data);
4025 }
4026
4027 static void
4028 sources_info (char *ignore, int from_tty)
4029 {
4030   struct compunit_symtab *cu;
4031   struct symtab *s;
4032   struct objfile *objfile;
4033   struct output_source_filename_data data;
4034
4035   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4036     {
4037       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4038     }
4039
4040   filename_seen_cache filenames_seen;
4041
4042   data.filename_seen_cache = &filenames_seen;
4043
4044   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4045
4046   data.first = 1;
4047   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4048   {
4049     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4050
4051     output_source_filename (fullname, &data);
4052   }
4053   printf_filtered ("\n\n");
4054
4055   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4056                    "will be read in on demand:\n\n");
4057
4058   filenames_seen.clear ();
4059   data.first = 1;
4060   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4061                         1 /*need_fullname*/);
4062   printf_filtered ("\n");
4063 }
4064
4065 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4066    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4067
4068 static int
4069 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4070 {
4071   int i;
4072
4073   if (file != NULL && nfiles != 0)
4074     {
4075       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4076         {
4077           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4078                                                    ? lbasename (files[i])
4079                                                    : files[i])))
4080             return 1;
4081         }
4082     }
4083   else if (nfiles == 0)
4084     return 1;
4085   return 0;
4086 }
4087
4088 /* Free any memory associated with a search.  */
4089
4090 void
4091 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
4092 {
4093   struct symbol_search *p;
4094   struct symbol_search *next;
4095
4096   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
4097     {
4098       next = p->next;
4099       xfree (p);
4100     }
4101 }
4102
4103 static void
4104 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
4105 {
4106   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
4107
4108   free_search_symbols (symbols);
4109 }
4110
4111 struct cleanup *
4112 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
4113 {
4114   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
4115 }
4116
4117 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4118    sort symbols, not minimal symbols.  */
4119
4120 static int
4121 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
4122 {
4123   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
4124   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
4125   int c;
4126
4127   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a->symbol)->filename,
4128                     symbol_symtab (sym_b->symbol)->filename);
4129   if (c != 0)
4130     return c;
4131
4132   if (sym_a->block != sym_b->block)
4133     return sym_a->block - sym_b->block;
4134
4135   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
4136                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
4137 }
4138
4139 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
4140    The duplicates are freed, and the new list is returned in
4141    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
4142
4143 static void
4144 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
4145                                  struct symbol_search **new_head,
4146                                  struct symbol_search **new_tail)
4147 {
4148   struct symbol_search **symbols, *symp;
4149   int i, j, nunique;
4150
4151   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
4152
4153   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
4154   symbols = XNEWVEC (struct symbol_search *, nfound);
4155
4156   symp = found;
4157   for (i = 0; i < nfound; i++)
4158     {
4159       gdb_assert (symp != NULL);
4160       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
4161       symbols[i] = symp;
4162       symp = symp->next;
4163     }
4164   gdb_assert (symp == NULL);
4165
4166   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
4167          compare_search_syms);
4168
4169   /* Collapse out the dups.  */
4170   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
4171     {
4172       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
4173         symbols[j++] = symbols[i];
4174       else
4175         xfree (symbols[i]);
4176     }
4177   nunique = j;
4178   symbols[j - 1]->next = NULL;
4179
4180   /* Rebuild the linked list.  */
4181   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
4182     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
4183   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
4184
4185   *new_head = symbols[0];
4186   *new_tail = symbols[nunique - 1];
4187   xfree (symbols);
4188 }
4189
4190 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4191    returning the results in *MATCHES.
4192
4193    Only symbols of KIND are searched:
4194    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4195                       and constants (enums)
4196    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4197    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4198    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4199
4200    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
4201
4202    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4203    static blocks are separately alphabetized.
4204    Duplicate entries are removed.  */
4205
4206 void
4207 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4208                 int nfiles, const char *files[],
4209                 struct symbol_search **matches)
4210 {
4211   struct compunit_symtab *cust;
4212   const struct blockvector *bv;
4213   struct block *b;
4214   int i = 0;
4215   struct block_iterator iter;
4216   struct symbol *sym;
4217   struct objfile *objfile;
4218   struct minimal_symbol *msymbol;
4219   int found_misc = 0;
4220   static const enum minimal_symbol_type types[]
4221     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4222   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4223     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4224   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4225     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4226   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4227     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4228   enum minimal_symbol_type ourtype;
4229   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4230   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4231   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4232   struct symbol_search *found;
4233   struct symbol_search *tail;
4234   int nfound;
4235   gdb::optional<compiled_regex> preg;
4236
4237   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
4238      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
4239   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4240   struct cleanup *retval_chain;
4241
4242   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4243
4244   ourtype = types[kind];
4245   ourtype2 = types2[kind];
4246   ourtype3 = types3[kind];
4247   ourtype4 = types4[kind];
4248
4249   *matches = NULL;
4250
4251   if (regexp != NULL)
4252     {
4253       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4254          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4255          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4256          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4257       const char *opend;
4258       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4259       int errcode;
4260
4261       if (*opname)
4262         {
4263           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4264                                     spaces needed.  */
4265
4266           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4267             {
4268               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4269               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4270                 fix = 1;
4271             }
4272           else
4273             {
4274               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4275               if (opname[-1] == ' ')
4276                 fix = 0;
4277             }
4278           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4279           if (fix >= 0)
4280             {
4281               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4282
4283               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4284               regexp = tmp;
4285             }
4286         }
4287
4288       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4289                                 ? REG_ICASE : 0);
4290       preg.emplace (regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4291     }
4292
4293   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4294      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4295      the machinery below.  */
4296   expand_symtabs_matching ([&] (const char *filename, bool basenames)
4297                            {
4298                              return file_matches (filename, files, nfiles,
4299                                                   basenames);
4300                            },
4301                            [&] (const char *symname)
4302                            {
4303                              return (!preg || preg->exec (symname,
4304                                                           0, NULL, 0) == 0);
4305                            },
4306                            NULL,
4307                            kind);
4308
4309   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4310      and variables that match, and force their symbols to be read.
4311      This is in particular necessary for demangled variable names,
4312      which are no longer put into the partial symbol tables.
4313      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4314
4315      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4316      for the function, for variables we have to call
4317      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4318      has debug info.
4319      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4320      any matching symbols without debug info.
4321      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4322      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4323      objfiles is not worth the pain.  */
4324
4325   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4326     {
4327       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4328       {
4329         QUIT;
4330
4331         if (msymbol->created_by_gdb)
4332           continue;
4333
4334         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4335             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4336             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4337             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4338           {
4339             if (!preg
4340                 || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4341                                NULL, 0) == 0)
4342               {
4343                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
4344                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
4345                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
4346                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4347                     ? (find_pc_compunit_symtab
4348                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
4349                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4350                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4351                        .symbol == NULL))
4352                   found_misc = 1;
4353               }
4354           }
4355       }
4356     }
4357
4358   found = NULL;
4359   tail = NULL;
4360   nfound = 0;
4361   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
4362
4363   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4364   {
4365     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4366     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4367       {
4368         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4369         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4370           {
4371             struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4372
4373             QUIT;
4374
4375             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
4376                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
4377             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4378                  || ((basenames_may_differ
4379                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4380                                        files, nfiles, 1))
4381                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4382                                       files, nfiles, 0)))
4383                 && ((!preg
4384                      || preg->exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4385                                     NULL, 0) == 0)
4386                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4387                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4388                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4389                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4390                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
4391                             e.g., c++ static const members.
4392                             We only want to skip enums here.  */
4393                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4394                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4395                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
4396                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
4397                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4398                         || (kind == TYPES_DOMAIN
4399                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4400               {
4401                 /* match */
4402                 struct symbol_search *psr = XCNEW (struct symbol_search);
4403
4404                 psr->block = i;
4405                 psr->symbol = sym;
4406                 psr->next = NULL;
4407                 if (tail == NULL)
4408                   found = psr;
4409                 else
4410                   tail->next = psr;
4411                 tail = psr;
4412                 nfound ++;
4413               }
4414           }
4415       }
4416   }
4417
4418   if (found != NULL)
4419     {
4420       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
4421       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
4422     }
4423
4424   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4425      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
4426
4427   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4428     {
4429       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4430       {
4431         QUIT;
4432
4433         if (msymbol->created_by_gdb)
4434           continue;
4435
4436         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4437             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4438             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4439             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4440           {
4441             if (!preg || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4442                                      NULL, 0) == 0)
4443               {
4444                 /* For functions we can do a quick check of whether the
4445                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4446                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4447                     || (find_pc_compunit_symtab
4448                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
4449                   {
4450                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4451                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4452                         .symbol == NULL)
4453                       {
4454                         /* match */
4455                         struct symbol_search *psr = XNEW (struct symbol_search);
4456                         psr->block = i;
4457                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
4458                         psr->msymbol.objfile = objfile;
4459                         psr->symbol = NULL;
4460                         psr->next = NULL;
4461                         if (tail == NULL)
4462                           found = psr;
4463                         else
4464                           tail->next = psr;
4465                         tail = psr;
4466                       }
4467                   }
4468               }
4469           }
4470       }
4471     }
4472
4473   discard_cleanups (retval_chain);
4474   do_cleanups (old_chain);
4475   *matches = found;
4476 }
4477
4478 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4479    the data returned from search_symbols() to print information
4480    regarding the match to gdb_stdout.  */
4481
4482 static void
4483 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4484                    struct symbol *sym,
4485                    int block, const char *last)
4486 {
4487   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4488   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4489
4490   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4491     {
4492       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4493       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4494       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4495     }
4496
4497   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4498     printf_filtered ("static ");
4499
4500   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4501   if (kind == TYPES_DOMAIN
4502       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4503     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4504   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4505   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4506            || (kind == TYPES_DOMAIN
4507                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4508     {
4509       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4510                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4511                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4512                   gdb_stdout, 0);
4513
4514       printf_filtered (";\n");
4515     }
4516 }
4517
4518 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4519    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4520
4521 static void
4522 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4523 {
4524   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4525   char *tmp;
4526
4527   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4528     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4529                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4530                              8);
4531   else
4532     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4533                              16);
4534   printf_filtered ("%s  %s\n",
4535                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4536 }
4537
4538 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4539    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4540    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4541    matches.  */
4542
4543 static void
4544 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4545 {
4546   static const char * const classnames[] =
4547     {"variable", "function", "type"};
4548   struct symbol_search *symbols;
4549   struct symbol_search *p;
4550   struct cleanup *old_chain;
4551   const char *last_filename = NULL;
4552   int first = 1;
4553
4554   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4555
4556   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4557   search_symbols (regexp, kind, 0, NULL, &symbols);
4558   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
4559
4560   if (regexp != NULL)
4561     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4562                      classnames[kind], regexp);
4563   else
4564     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4565
4566   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
4567     {
4568       QUIT;
4569
4570       if (p->msymbol.minsym != NULL)
4571         {
4572           if (first)
4573             {
4574               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4575               first = 0;
4576             }
4577           print_msymbol_info (p->msymbol);
4578         }
4579       else
4580         {
4581           print_symbol_info (kind,
4582                              p->symbol,
4583                              p->block,
4584                              last_filename);
4585           last_filename
4586             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p->symbol));
4587         }
4588     }
4589
4590   do_cleanups (old_chain);
4591 }
4592
4593 static void
4594 variables_info (char *regexp, int from_tty)
4595 {
4596   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4597 }
4598
4599 static void
4600 functions_info (char *regexp, int from_tty)
4601 {
4602   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4603 }
4604
4605
4606 static void
4607 types_info (char *regexp, int from_tty)
4608 {
4609   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4610 }
4611
4612 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4613
4614 void
4615 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4616 {
4617   rbreak_command (regexp, from_tty);
4618 }
4619
4620 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
4621
4622 static void
4623 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
4624 {
4625   end_rbreak_breakpoints ();
4626 }
4627
4628 static void
4629 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
4630 {
4631   struct symbol_search *ss;
4632   struct symbol_search *p;
4633   struct cleanup *old_chain;
4634   char *string = NULL;
4635   int len = 0;
4636   const char **files = NULL;
4637   const char *file_name;
4638   int nfiles = 0;
4639
4640   if (regexp)
4641     {
4642       char *colon = strchr (regexp, ':');
4643
4644       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4645         {
4646           int colon_index;
4647           char *local_name;
4648
4649           colon_index = colon - regexp;
4650           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4651           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4652           local_name[colon_index--] = 0;
4653           while (isspace (local_name[colon_index]))
4654             local_name[colon_index--] = 0;
4655           file_name = local_name;
4656           files = &file_name;
4657           nfiles = 1;
4658           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4659         }
4660     }
4661
4662   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
4663   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
4664   make_cleanup (free_current_contents, &string);
4665
4666   start_rbreak_breakpoints ();
4667   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
4668   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
4669     {
4670       if (p->msymbol.minsym == NULL)
4671         {
4672           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p->symbol);
4673           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4674
4675           int newlen = (strlen (fullname)
4676                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
4677                         + 4);
4678
4679           if (newlen > len)
4680             {
4681               string = (char *) xrealloc (string, newlen);
4682               len = newlen;
4683             }
4684           strcpy (string, fullname);
4685           strcat (string, ":'");
4686           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4687           strcat (string, "'");
4688           break_command (string, from_tty);
4689           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4690                              p->symbol,
4691                              p->block,
4692                              symtab_to_filename_for_display (symtab));
4693         }
4694       else
4695         {
4696           int newlen = (strlen (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4697
4698           if (newlen > len)
4699             {
4700               string = (char *) xrealloc (string, newlen);
4701               len = newlen;
4702             }
4703           strcpy (string, "'");
4704           strcat (string, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4705           strcat (string, "'");
4706
4707           break_command (string, from_tty);
4708           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4709                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4710         }
4711     }
4712
4713   do_cleanups (old_chain);
4714 }
4715 \f
4716
4717 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4718
4719    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4720    symbol starting with SYM_TEXT text.
4721
4722    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4723    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4724    information.  */
4725
4726 static int
4727 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4728 {
4729   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4730
4731   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4732
4733   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4734     return 0;
4735
4736   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
4737     {
4738       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
4739          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
4740          present but accept even parameters presence.  In this case this
4741          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
4742          for tab completion.  */
4743
4744       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
4745         return 0;
4746     }
4747
4748   return 1;
4749 }
4750
4751 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
4752    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
4753    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4754
4755 static void
4756 completion_list_add_name (completion_tracker &tracker,
4757                           const char *symname,
4758                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4759                           const char *text, const char *word)
4760 {
4761   /* Clip symbols that cannot match.  */
4762   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4763     return;
4764
4765   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4766      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4767
4768   {
4769     char *newobj;
4770
4771     if (word == sym_text)
4772       {
4773         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
4774         strcpy (newobj, symname);
4775       }
4776     else if (word > sym_text)
4777       {
4778         /* Return some portion of symname.  */
4779         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
4780         strcpy (newobj, symname + (word - sym_text));
4781       }
4782     else
4783       {
4784         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4785         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4786         strncpy (newobj, word, sym_text - word);
4787         newobj[sym_text - word] = '\0';
4788         strcat (newobj, symname);
4789       }
4790
4791     gdb::unique_xmalloc_ptr<char> completion (newobj);
4792
4793     tracker.add_completion (std::move (completion));
4794   }
4795 }
4796
4797 /* completion_list_add_name wrapper for struct symbol.  */
4798
4799 static void
4800 completion_list_add_symbol (completion_tracker &tracker,
4801                             symbol *sym,
4802                             const char *sym_text, int sym_text_len,
4803                             const char *text, const char *word)
4804 {
4805   completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4806                             sym_text, sym_text_len, text, word);
4807 }
4808
4809 /* completion_list_add_name wrapper for struct minimal_symbol.  */
4810
4811 static void
4812 completion_list_add_msymbol (completion_tracker &tracker,
4813                              minimal_symbol *sym,
4814                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4815                              const char *text, const char *word)
4816 {
4817   completion_list_add_name (tracker, MSYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4818                             sym_text, sym_text_len, text, word);
4819 }
4820
4821 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4822    again and feed all the selectors into the mill.  */
4823
4824 static void
4825 completion_list_objc_symbol (completion_tracker &tracker,
4826                              struct minimal_symbol *msymbol,
4827                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4828                              const char *text, const char *word)
4829 {
4830   static char *tmp = NULL;
4831   static unsigned int tmplen = 0;
4832
4833   const char *method, *category, *selector;
4834   char *tmp2 = NULL;
4835
4836   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4837
4838   /* Is it a method?  */
4839   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4840     return;
4841
4842   if (sym_text[0] == '[')
4843     /* Complete on shortened method method.  */
4844     completion_list_add_name (tracker, method + 1,
4845                               sym_text, sym_text_len, text, word);
4846
4847   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4848     {
4849       if (tmplen == 0)
4850         tmplen = 1024;
4851       else
4852         tmplen *= 2;
4853       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
4854     }
4855   selector = strchr (method, ' ');
4856   if (selector != NULL)
4857     selector++;
4858
4859   category = strchr (method, '(');
4860
4861   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4862     {
4863       memcpy (tmp, method, (category - method));
4864       tmp[category - method] = ' ';
4865       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4866       completion_list_add_name (tracker, tmp,
4867                                 sym_text, sym_text_len, text, word);
4868       if (sym_text[0] == '[')
4869         completion_list_add_name (tracker, tmp + 1,
4870                                   sym_text, sym_text_len, text, word);
4871     }
4872
4873   if (selector != NULL)
4874     {
4875       /* Complete on selector only.  */
4876       strcpy (tmp, selector);
4877       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4878       if (tmp2 != NULL)
4879         *tmp2 = '\0';
4880
4881       completion_list_add_name (tracker, tmp,
4882                                 sym_text, sym_text_len, text, word);
4883     }
4884 }
4885
4886 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4887    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4888
4889 static const char *
4890 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
4891 {
4892   for (; p > text; --p)
4893     {
4894       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4895         continue;
4896       else
4897         {
4898           if ((current_language->la_language == language_objc))
4899             {
4900               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4901                 continue;
4902               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4903                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4904               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4905                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4906                   const char *t = p;
4907
4908                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4909                      that we are in the middle of a method name.  However,
4910                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4911                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4912
4913                   while (t > text)
4914                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4915                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4916                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4917                       --t;
4918                     else
4919                       break;
4920
4921                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4922                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4923                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4924                 }
4925             }
4926           break;
4927         }
4928     }
4929   return p;
4930 }
4931
4932 static void
4933 completion_list_add_fields (completion_tracker &tracker,
4934                             struct symbol *sym,
4935                             const char *sym_text, int sym_text_len,
4936                             const char *text, const char *word)
4937 {
4938   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4939     {
4940       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4941       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4942       int j;
4943
4944       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4945         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4946           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4947             completion_list_add_name (tracker, TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4948                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4949     }
4950 }
4951
4952 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
4953
4954 static void
4955 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
4956                         completion_tracker &tracker,
4957                         const char *sym_text, int sym_text_len,
4958                         const char *text, const char *word,
4959                         enum type_code code)
4960 {
4961   struct symbol *sym;
4962   const struct block *b;
4963   struct block_iterator iter;
4964   int i;
4965
4966   if (cust == NULL)
4967     return;
4968
4969   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4970     {
4971       QUIT;
4972       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
4973       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4974         {
4975           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4976               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4977                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4978             completion_list_add_symbol (tracker, sym,
4979                                         sym_text, sym_text_len,
4980                                         text, word);
4981         }
4982     }
4983 }
4984
4985 void
4986 default_collect_symbol_completion_matches_break_on
4987   (completion_tracker &tracker,
4988    complete_symbol_mode mode,
4989    const char *text, const char *word,
4990    const char *break_on, enum type_code code)
4991 {
4992   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4993      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4994      won't be that many.  */
4995
4996   struct symbol *sym;
4997   struct compunit_symtab *cust;
4998   struct minimal_symbol *msymbol;
4999   struct objfile *objfile;
5000   const struct block *b;
5001   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5002   struct block_iterator iter;
5003   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5004   const char *sym_text;
5005   /* Length of sym_text.  */
5006   int sym_text_len;
5007
5008   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5009   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5010     sym_text = text;
5011   else
5012   {
5013     const char *p;
5014     char quote_found;
5015     const char *quote_pos = NULL;
5016
5017     /* First see if this is a quoted string.  */
5018     quote_found = '\0';
5019     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5020       {
5021         if (quote_found != '\0')
5022           {
5023             if (*p == quote_found)
5024               /* Found close quote.  */
5025               quote_found = '\0';
5026             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5027               /* A backslash followed by the quote character
5028                  doesn't end the string.  */
5029               ++p;
5030           }
5031         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5032           {
5033             quote_found = *p;
5034             quote_pos = p;
5035           }
5036       }
5037     if (quote_found == '\'')
5038       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5039       sym_text = quote_pos + 1;
5040     else if (quote_found == '"')
5041       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5042          to complete it any other way.  */
5043       {
5044         return;
5045       }
5046     else
5047       {
5048         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5049            which are in symbols.  */
5050         while (p > text)
5051           {
5052             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5053                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5054               --p;
5055             else
5056               break;
5057           }
5058         sym_text = p;
5059       }
5060   }
5061
5062   sym_text_len = strlen (sym_text);
5063
5064   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
5065
5066   if (current_language->la_language == language_cplus
5067       || current_language->la_language == language_fortran)
5068     {
5069       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
5070          present in the partial symbol tables.  */
5071
5072       const char *cs = (const char *) memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
5073
5074       if (cs)
5075         sym_text_len = cs - sym_text;
5076     }
5077   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
5078
5079   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5080      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5081      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5082      handled by the psymtab code below).  */
5083
5084   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5085     {
5086       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
5087         {
5088           QUIT;
5089
5090           completion_list_add_msymbol (tracker,
5091                                        msymbol, sym_text, sym_text_len,
5092                                        text, word);
5093
5094           completion_list_objc_symbol (tracker,
5095                                        msymbol, sym_text, sym_text_len,
5096                                        text, word);
5097         }
5098     }
5099
5100   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5101   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
5102     add_symtab_completions (cust, tracker,
5103                             sym_text, sym_text_len, text, word, code);
5104
5105   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin by
5106      matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.  */
5107   expand_symtabs_matching (NULL,
5108                            [&] (const char *name) /* symbol matcher */
5109                              {
5110                                return compare_symbol_name (name,
5111                                                            sym_text,
5112                                                            sym_text_len);
5113                              },
5114                            [&] (compunit_symtab *symtab) /* expansion notify */
5115                              {
5116                                add_symtab_completions (symtab,
5117                                                        tracker,
5118                                                        sym_text, sym_text_len,
5119                                                        text, word, code);
5120                              },
5121                            ALL_DOMAIN);
5122
5123   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5124      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5125      this places which match our text string.  Only complete on types
5126      visible from current context.  */
5127
5128   b = get_selected_block (0);
5129   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5130   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5131   if (surrounding_static_block != NULL)
5132     while (b != surrounding_static_block)
5133       {
5134         QUIT;
5135
5136         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5137           {
5138             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5139               {
5140                 completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5141                                             sym_text, sym_text_len, text,
5142                                             word);
5143                 completion_list_add_fields (tracker, sym,
5144                                             sym_text, sym_text_len, text,
5145                                             word);
5146               }
5147             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5148                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5149               completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5150                                           sym_text, sym_text_len, text,
5151                                           word);
5152           }
5153
5154         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5155            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5156            are in scope for a nested function.  */
5157         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5158           break;
5159         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5160       }
5161
5162   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5163
5164   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5165     {
5166       if (surrounding_static_block != NULL)
5167         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5168           completion_list_add_fields (tracker, sym,
5169                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5170
5171       if (surrounding_global_block != NULL)
5172         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5173           completion_list_add_fields (tracker, sym,
5174                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5175     }
5176
5177   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5178      usually what is expected.  */
5179   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5180       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5181     {
5182       struct macro_scope *scope;
5183
5184       /* This adds a macro's name to the current completion list.  */
5185       auto add_macro_name = [&] (const char *macro_name,
5186                                  const macro_definition *,
5187                                  macro_source_file *,
5188                                  int)
5189         {
5190           completion_list_add_name (tracker, macro_name,
5191                                     sym_text, sym_text_len,
5192                                     text, word);
5193         };
5194
5195       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5196          may yield the occasional wrong result, because an expression
5197          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5198          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5199          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5200          at there does not seem to be a way to detect this at
5201          completion time.  */
5202       scope = default_macro_scope ();
5203       if (scope)
5204         {
5205           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5206                                    add_macro_name);
5207           xfree (scope);
5208         }
5209
5210       /* User-defined macros are always visible.  */
5211       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name);
5212     }
5213 }
5214
5215 void
5216 default_collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5217                                            complete_symbol_mode mode,
5218                                            const char *text, const char *word,
5219                                            enum type_code code)
5220 {
5221   return default_collect_symbol_completion_matches_break_on (tracker, mode,
5222                                                              text, word, "",
5223                                                              code);
5224 }
5225
5226 /* Collect all symbols (regardless of class) which begin by matching
5227    TEXT.  */
5228
5229 void
5230 collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5231                                    complete_symbol_mode mode,
5232                                    const char *text, const char *word)
5233 {
5234   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5235                                                           text, word,
5236                                                           TYPE_CODE_UNDEF);
5237 }
5238
5239 /* Like collect_symbol_completion_matches, but only collect
5240    STRUCT_DOMAIN symbols whose type code is CODE.  */
5241
5242 void
5243 collect_symbol_completion_matches_type (completion_tracker &tracker,
5244                                         const char *text, const char *word,
5245                                         enum type_code code)
5246 {
5247   complete_symbol_mode mode = complete_symbol_mode::EXPRESSION;
5248
5249   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5250               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5251               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5252   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5253                                                           text, word, code);
5254 }
5255
5256 /* Like collect_symbol_completion_matches, but collects a list of
5257    symbols defined in all source files named SRCFILE.  */
5258
5259 void
5260 collect_file_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5261                                         complete_symbol_mode mode,
5262                                         const char *text, const char *word,
5263                                         const char *srcfile)
5264 {
5265   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5266   const char *sym_text;
5267   /* Length of sym_text.  */
5268   int sym_text_len;
5269
5270   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5271      FIXME: This should be language-specific.  */
5272   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5273     sym_text = text;
5274   else
5275   {
5276     const char *p;
5277     char quote_found;
5278     const char *quote_pos = NULL;
5279
5280     /* First see if this is a quoted string.  */
5281     quote_found = '\0';
5282     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5283       {
5284         if (quote_found != '\0')
5285           {
5286             if (*p == quote_found)
5287               /* Found close quote.  */
5288               quote_found = '\0';
5289             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5290               /* A backslash followed by the quote character
5291                  doesn't end the string.  */
5292               ++p;
5293           }
5294         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5295           {
5296             quote_found = *p;
5297             quote_pos = p;
5298           }
5299       }
5300     if (quote_found == '\'')
5301       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5302       sym_text = quote_pos + 1;
5303     else if (quote_found == '"')
5304       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5305          to complete it any other way.  */
5306       {
5307         return;
5308       }
5309     else
5310       {
5311         /* Not a quoted string.  */
5312         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5313       }
5314   }
5315
5316   sym_text_len = strlen (sym_text);
5317
5318   /* Go through symtabs for SRCFILE and check the externs and statics
5319      for symbols which match.  */
5320   iterate_over_symtabs (srcfile, [&] (symtab *s)
5321     {
5322       add_symtab_completions (SYMTAB_COMPUNIT (s),
5323                               tracker,
5324                               sym_text, sym_text_len,
5325                               text, word, TYPE_CODE_UNDEF);
5326       return false;
5327     });
5328 }
5329
5330 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5331    another file name to a list of possible completions, growing the
5332    list as necessary.  */
5333
5334 static void
5335 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5336                       completion_list *list)
5337 {
5338   char *newobj;
5339   size_t fnlen = strlen (fname);
5340
5341   if (word == text)
5342     {
5343       /* Return exactly fname.  */
5344       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5345       strcpy (newobj, fname);
5346     }
5347   else if (word > text)
5348     {
5349       /* Return some portion of fname.  */
5350       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5351       strcpy (newobj, fname + (word - text));
5352     }
5353   else
5354     {
5355       /* Return some of TEXT plus fname.  */
5356       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
5357       strncpy (newobj, word, text - word);
5358       newobj[text - word] = '\0';
5359       strcat (newobj, fname);
5360     }
5361   list->emplace_back (newobj);
5362 }
5363
5364 static int
5365 not_interesting_fname (const char *fname)
5366 {
5367   static const char *illegal_aliens[] = {
5368     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5369     NULL
5370   };
5371   int i;
5372
5373   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5374     {
5375       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5376         return 1;
5377     }
5378   return 0;
5379 }
5380
5381 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5382    map_partial_symbol_filenames.  */
5383 struct add_partial_filename_data
5384 {
5385   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5386   const char *text;
5387   const char *word;
5388   int text_len;
5389   completion_list *list;
5390 };
5391
5392 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5393
5394 static void
5395 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5396                                    void *user_data)
5397 {
5398   struct add_partial_filename_data *data
5399     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5400
5401   if (not_interesting_fname (filename))
5402     return;
5403   if (!data->filename_seen_cache->seen (filename)
5404       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5405     {
5406       /* This file matches for a completion; add it to the
5407          current list of matches.  */
5408       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5409     }
5410   else
5411     {
5412       const char *base_name = lbasename (filename);
5413
5414       if (base_name != filename
5415           && !data->filename_seen_cache->seen (base_name)
5416           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5417         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5418     }
5419 }
5420
5421 /* Return a list of all source files whose names begin with matching
5422    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5423    program.  */
5424
5425 completion_list
5426 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5427 {
5428   struct compunit_symtab *cu;
5429   struct symtab *s;
5430   struct objfile *objfile;
5431   size_t text_len = strlen (text);
5432   completion_list list;
5433   const char *base_name;
5434   struct add_partial_filename_data datum;
5435   struct cleanup *back_to;
5436
5437   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5438     return list;
5439
5440   filename_seen_cache filenames_seen;
5441
5442   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
5443     {
5444       if (not_interesting_fname (s->filename))
5445         continue;
5446       if (!filenames_seen.seen (s->filename)
5447           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5448         {
5449           /* This file matches for a completion; add it to the current
5450              list of matches.  */
5451           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5452         }
5453       else
5454         {
5455           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5456              debug info records leading directories, but not the other
5457              way around.  This is what subroutines of breakpoint
5458              command do when they parse file names.  */
5459           base_name = lbasename (s->filename);
5460           if (base_name != s->filename
5461               && !filenames_seen.seen (base_name)
5462               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5463             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5464         }
5465     }
5466
5467   datum.filename_seen_cache = &filenames_seen;
5468   datum.text = text;
5469   datum.word = word;
5470   datum.text_len = text_len;
5471   datum.list = &list;
5472   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5473                         0 /*need_fullname*/);
5474
5475   return list;
5476 }
5477 \f
5478 /* Track MAIN */
5479
5480 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5481    the object has not yet been created, create it and fill in some
5482    default values.  */
5483
5484 static struct main_info *
5485 get_main_info (void)
5486 {
5487   struct main_info *info
5488     = (struct main_info *) program_space_data (current_program_space,
5489                                                main_progspace_key);
5490
5491   if (info == NULL)
5492     {
5493       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5494          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5495          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5496          gdb returned "main" as the name even if no function named
5497          "main" was defined the program; and this approach lets us
5498          keep compatibility.  */
5499       info = XCNEW (struct main_info);
5500       info->language_of_main = language_unknown;
5501       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5502                               info);
5503     }
5504
5505   return info;
5506 }
5507
5508 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5509    destroyed.  */
5510
5511 static void
5512 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5513 {
5514   struct main_info *info = (struct main_info *) data;
5515
5516   if (info != NULL)
5517     xfree (info->name_of_main);
5518   xfree (info);
5519 }
5520
5521 static void
5522 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5523 {
5524   struct main_info *info = get_main_info ();
5525
5526   if (info->name_of_main != NULL)
5527     {
5528       xfree (info->name_of_main);
5529       info->name_of_main = NULL;
5530       info->language_of_main = language_unknown;
5531     }
5532   if (name != NULL)
5533     {
5534       info->name_of_main = xstrdup (name);
5535       info->language_of_main = lang;
5536     }
5537 }
5538
5539 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5540    accordingly.  */
5541
5542 static void
5543 find_main_name (void)
5544 {
5545   const char *new_main_name;
5546   struct objfile *objfile;
5547
5548   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5549      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5550      was found in a more or less random way; this approach instead
5551      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5552      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5553      accurate.  */
5554   ALL_OBJFILES (objfile)
5555   {
5556     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5557       {
5558         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5559                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5560         return;
5561       }
5562   }
5563
5564   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5565   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5566      be to add a new method in the language vector, and call this
5567      method for each language until one of them returns a non-empty
5568      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5569      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5570      at this point, because all methods need to be written in a way
5571      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5572      important that a method does not return a wrong name for the main
5573      procedure if the main procedure is actually written in a different
5574      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5575      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5576      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5577      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5578      that order of call for these methods becomes important, which means
5579      a more complicated approach.  */
5580   new_main_name = ada_main_name ();
5581   if (new_main_name != NULL)
5582     {
5583       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5584       return;
5585     }
5586
5587   new_main_name = d_main_name ();
5588   if (new_main_name != NULL)
5589     {
5590       set_main_name (new_main_name, language_d);
5591       return;
5592     }
5593
5594   new_main_name = go_main_name ();
5595   if (new_main_name != NULL)
5596     {
5597       set_main_name (new_main_name, language_go);
5598       return;
5599     }
5600
5601   new_main_name = pascal_main_name ();
5602   if (new_main_name != NULL)
5603     {
5604       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5605       return;
5606     }
5607
5608   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5609      Fallback to "main".  */
5610   set_main_name ("main", language_unknown);
5611 }
5612
5613 char *
5614 main_name (void)
5615 {
5616   struct main_info *info = get_main_info ();
5617
5618   if (info->name_of_main == NULL)
5619     find_main_name ();
5620
5621   return info->name_of_main;
5622 }
5623
5624 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5625    return language_unknown.  */
5626
5627 enum language
5628 main_language (void)
5629 {
5630   struct main_info *info = get_main_info ();
5631
5632   if (info->name_of_main == NULL)
5633     find_main_name ();
5634
5635   return info->language_of_main;
5636 }
5637
5638 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5639
5640 static void
5641 symtab_observer_executable_changed (void)
5642 {
5643   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5644   set_main_name (NULL, language_unknown);
5645 }
5646
5647 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5648    compiler (armcc).  */
5649
5650 int
5651 producer_is_realview (const char *producer)
5652 {
5653   static const char *const arm_idents[] = {
5654     "ARM C Compiler, ADS",
5655     "Thumb C Compiler, ADS",
5656     "ARM C++ Compiler, ADS",
5657     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5658     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5659     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5660   };
5661   int i;
5662
5663   if (producer == NULL)
5664     return 0;
5665
5666   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5667     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
5668       return 1;
5669
5670   return 0;
5671 }
5672
5673 \f
5674
5675 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5676
5677 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5678
5679 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5680    constant for convenience.  */
5681 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5682
5683 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5684    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5685    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5686
5687 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5688
5689 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5690    so that it can be const.  */
5691
5692 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5693
5694 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5695
5696 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5697
5698 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5699    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5700    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5701    of this type.  */
5702
5703 int
5704 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5705                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5706 {
5707   int result = next_aclass_value++;
5708
5709   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5710   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5711   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5712   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5713
5714   /* Sanity check OPS.  */
5715   gdb_assert (ops != NULL);
5716   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5717   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5718   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
5719   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5720
5721   return result;
5722 }
5723
5724 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5725    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5726    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5727    of this type.  */
5728
5729 int
5730 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5731                             const struct symbol_block_ops *ops)
5732 {
5733   int result = next_aclass_value++;
5734
5735   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5736   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5737   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5738   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5739
5740   /* Sanity check OPS.  */
5741   gdb_assert (ops != NULL);
5742   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5743
5744   return result;
5745 }
5746
5747 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5748    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5749    this index.  This returns the new index, which should be used as
5750    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5751
5752 int
5753 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5754                                const struct symbol_register_ops *ops)
5755 {
5756   int result = next_aclass_value++;
5757
5758   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5759   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5760   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5761   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5762
5763   return result;
5764 }
5765
5766 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5767    address_class.  */
5768
5769 static void
5770 initialize_ordinary_address_classes (void)
5771 {
5772   int i;
5773
5774   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5775     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
5776 }
5777
5778 \f
5779
5780 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
5781    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
5782
5783 static void
5784 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
5785 {
5786   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
5787   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5788 }
5789
5790 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
5791
5792 void
5793 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
5794 {
5795   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5796   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
5797 }
5798
5799 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5800    obstack.  */
5801
5802 struct symbol *
5803 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5804 {
5805   struct symbol *result;
5806
5807   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5808   initialize_objfile_symbol_1 (result);
5809
5810   return result;
5811 }
5812
5813 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
5814    obstack.  */
5815
5816 struct template_symbol *
5817 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
5818 {
5819   struct template_symbol *result;
5820
5821   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
5822   initialize_objfile_symbol_1 (&result->base);
5823
5824   return result;
5825 }
5826
5827 /* See symtab.h.  */
5828
5829 struct objfile *
5830 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
5831 {
5832   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5833   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
5834 }
5835
5836 /* See symtab.h.  */
5837
5838 struct gdbarch *
5839 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
5840 {
5841   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
5842     return symbol->owner.arch;
5843   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
5844 }
5845
5846 /* See symtab.h.  */
5847
5848 struct symtab *
5849 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
5850 {
5851   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5852   return symbol->owner.symtab;
5853 }
5854
5855 /* See symtab.h.  */
5856
5857 void
5858 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
5859 {
5860   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5861   symbol->owner.symtab = symtab;
5862 }
5863
5864 \f
5865
5866 void
5867 _initialize_symtab (void)
5868 {
5869   initialize_ordinary_address_classes ();
5870
5871   main_progspace_key
5872     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
5873
5874   symbol_cache_key
5875     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
5876
5877   add_info ("variables", variables_info, _("\
5878 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5879   if (dbx_commands)
5880     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
5881 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5882
5883   add_info ("functions", functions_info,
5884             _("All function names, or those matching REGEXP."));
5885
5886   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
5887      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
5888      2.  It doesn't print right, e.g. with
5889      typedef struct foo *FOO
5890      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5891      print "struct foo *".
5892      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5893      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5894   add_info ("types", types_info,
5895             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5896
5897   add_info ("sources", sources_info,
5898             _("Source files in the program."));
5899
5900   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5901            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5902
5903   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5904                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5905                         _("\
5906 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5907 in an expression."), _("\
5908 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5909 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5910                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5911
5912   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5913                            &basenames_may_differ, _("\
5914 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5915 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5916 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5917 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5918 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5919 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5920 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5921 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5922 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5923                            NULL, NULL,
5924                            &setlist, &showlist);
5925
5926   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5927                              _("Set debugging of symbol table creation."),
5928                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5929 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
5930 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
5931 A value greater than 1 provides more verbose information."),
5932                              NULL,
5933                              NULL,
5934                              &setdebuglist, &showdebuglist);
5935
5936   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
5937                            _("\
5938 Set debugging of symbol lookup."), _("\
5939 Show debugging of symbol lookup."), _("\
5940 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
5941                            NULL, NULL,
5942                            &setdebuglist, &showdebuglist);
5943
5944   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
5945                              &new_symbol_cache_size,
5946                              _("Set the size of the symbol cache."),
5947                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
5948 The size of the symbol cache.\n\
5949 If zero then the symbol cache is disabled."),
5950                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
5951                              &maintenance_set_cmdlist,
5952                              &maintenance_show_cmdlist);
5953
5954   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
5955            _("Dump the symbol cache for each program space."),
5956            &maintenanceprintlist);
5957
5958   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
5959            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
5960            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
5961            &maintenanceprintlist);
5962
5963   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
5964            maintenance_flush_symbol_cache,
5965            _("Flush the symbol cache for each program space."),
5966            &maintenancelist);
5967
5968   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5969   observer_attach_new_objfile (symtab_new_objfile_observer);
5970   observer_attach_free_objfile (symtab_free_objfile_observer);
5971 }