* ada-lang.c (ada_lookup_symbol_list_worker): New function, contents
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2013 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
44 #include "hashtab.h"
45
46 #include "gdb_obstack.h"
47 #include "block.h"
48 #include "dictionary.h"
49
50 #include <sys/types.h>
51 #include <fcntl.h>
52 #include "gdb_string.h"
53 #include "gdb_stat.h"
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "gdb_assert.h"
59 #include "solist.h"
60 #include "macrotab.h"
61 #include "macroscope.h"
62
63 #include "psymtab.h"
64 #include "parser-defs.h"
65
66 /* Prototypes for local functions */
67
68 static void rbreak_command (char *, int);
69
70 static void types_info (char *, int);
71
72 static void functions_info (char *, int);
73
74 static void variables_info (char *, int);
75
76 static void sources_info (char *, int);
77
78 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
79
80 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
81                                          const struct block *block,
82                                          const domain_enum domain,
83                                          enum language language,
84                                          struct field_of_this_result *is_a_field_of_this);
85
86 static
87 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
88                                         const struct block *block,
89                                         const domain_enum domain,
90                                         enum language language);
91
92 static
93 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
94                                           const char *name,
95                                           const domain_enum domain);
96
97 static
98 struct symbol *lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile,
99                                         int block_index,
100                                         const char *name,
101                                         const domain_enum domain);
102
103 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
104
105 void _initialize_symtab (void);
106
107 /* */
108
109 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
110 int symtab_create_debug = 0;
111
112 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
113    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
114    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
115 int basenames_may_differ = 0;
116
117 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
118    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
119    a symbol lookup.  */
120
121 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
122 const char multiple_symbols_all[] = "all";
123 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
124 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
125 {
126   multiple_symbols_ask,
127   multiple_symbols_all,
128   multiple_symbols_cancel,
129   NULL
130 };
131 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
132
133 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
134
135 const char *
136 multiple_symbols_select_mode (void)
137 {
138   return multiple_symbols_mode;
139 }
140
141 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
142    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
143    value_of_this.  */
144
145 const struct block *block_found;
146
147 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
148    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
149    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
150    otherwise.  */
151
152 int
153 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
154 {
155   int len = strlen (filename);
156   size_t search_len = strlen (search_name);
157
158   if (len < search_len)
159     return 0;
160
161   /* The tail of FILENAME must match.  */
162   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
163     return 0;
164
165   /* Either the names must completely match, or the character
166      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
167      directory separator.
168
169      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
170      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
171      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
172      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
173
174      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
175      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
176      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
177      works only on GDB built for DOS host.  */
178   return (len == search_len
179           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
180               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
181           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
182               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
183 }
184
185 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
186    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
187
188    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
189    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
190    quick_symbol_functions.
191
192    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of symtabs to search.
193    AFTER_LAST is one past the last symtab to search; NULL means to
194    search until the end of the list.  */
195
196 int
197 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
198                            const char *real_path,
199                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
200                                             void *data),
201                            void *data,
202                            struct symtab *first,
203                            struct symtab *after_last)
204 {
205   struct symtab *s = NULL;
206   const char* base_name = lbasename (name);
207
208   for (s = first; s != NULL && s != after_last; s = s->next)
209     {
210       if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
211         {
212           if (callback (s, data))
213             return 1;
214         }
215
216     /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
217        files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
218     if (! basenames_may_differ
219         && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
220       continue;
221
222     if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
223       {
224         if (callback (s, data))
225           return 1;
226       }
227
228     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
229        this symtab and use its absolute path.  */
230
231     if (real_path != NULL)
232       {
233         const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
234
235         gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
236         gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
237         if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
238           {
239             if (callback (s, data))
240               return 1;
241           }
242       }
243     }
244
245   return 0;
246 }
247
248 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
249    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
250    in the symtab filename will also work.
251
252    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
253    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
254
255 void
256 iterate_over_symtabs (const char *name,
257                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
258                                        void *data),
259                       void *data)
260 {
261   struct objfile *objfile;
262   char *real_path = NULL;
263   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
264
265   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
266      absolutizing a relative path.  */
267   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
268     {
269       real_path = gdb_realpath (name);
270       make_cleanup (xfree, real_path);
271       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
272     }
273
274   ALL_OBJFILES (objfile)
275   {
276     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
277                                    objfile->symtabs, NULL))
278       {
279         do_cleanups (cleanups);
280         return;
281       }
282   }
283
284   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
285      psymtabs.  */
286
287   ALL_OBJFILES (objfile)
288   {
289     if (objfile->sf
290         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
291                                                            name,
292                                                            real_path,
293                                                            callback,
294                                                            data))
295       {
296         do_cleanups (cleanups);
297         return;
298       }
299   }
300
301   do_cleanups (cleanups);
302 }
303
304 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
305
306 static int
307 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
308 {
309   struct symtab **result_ptr = data;
310
311   *result_ptr = symtab;
312   return 1;
313 }
314
315 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
316    symtab, or NULL.  */
317
318 struct symtab *
319 lookup_symtab (const char *name)
320 {
321   struct symtab *result = NULL;
322
323   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
324   return result;
325 }
326
327 \f
328 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
329    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
330    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
331    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
332
333 char *
334 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
335 {
336   int mangled_name_len;
337   char *mangled_name;
338   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
339   struct fn_field *method = &f[signature_id];
340   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
341   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
342   const char *newname = type_name_no_tag (type);
343
344   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
345      of a constructor (not just the args)?  */
346   int is_full_physname_constructor;
347
348   int is_constructor;
349   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
350   /* Need a new type prefix.  */
351   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
352   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
353   char buf[20];
354   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
355
356   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
357      or an operator name.  */
358   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
359       || is_operator_name (field_name))
360     return xstrdup (physname);
361
362   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
363
364   is_constructor = is_full_physname_constructor 
365     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
366
367   if (!is_destructor)
368     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
369
370   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
371     {
372       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
373       strcpy (mangled_name, physname);
374       return mangled_name;
375     }
376
377   if (len == 0)
378     {
379       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
380     }
381   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
382     {
383       /* The physname for template and qualified methods already includes
384          the class name.  */
385       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
386       newname = NULL;
387       len = 0;
388     }
389   else
390     {
391       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
392                  volatile_prefix, len);
393     }
394   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
395                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
396
397   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
398   if (is_constructor)
399     mangled_name[0] = '\0';
400   else
401     strcpy (mangled_name, field_name);
402
403   strcat (mangled_name, buf);
404   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
405      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
406      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
407   if (newname != NULL)
408     strcat (mangled_name, newname);
409
410   strcat (mangled_name, physname);
411   return (mangled_name);
412 }
413
414 /* Initialize the cplus_specific structure.  'cplus_specific' should
415    only be allocated for use with cplus symbols.  */
416
417 static void
418 symbol_init_cplus_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
419                            struct objfile *objfile)
420 {
421   /* A language_specific structure should not have been previously
422      initialized.  */
423   gdb_assert (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL);
424   gdb_assert (objfile != NULL);
425
426   gsymbol->language_specific.cplus_specific =
427       OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct cplus_specific);
428 }
429
430 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
431    correctly allocated.  For C++ symbols a cplus_specific struct is
432    allocated so OBJFILE must not be NULL.  If this is a non C++ symbol
433    OBJFILE can be NULL.  */
434
435 void
436 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
437                            const char *name,
438                            struct objfile *objfile)
439 {
440   if (gsymbol->language == language_cplus)
441     {
442       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific == NULL)
443         symbol_init_cplus_specific (gsymbol, objfile);
444
445       gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name = name;
446     }
447   else
448     gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
449 }
450
451 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
452
453 const char *
454 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
455 {
456   if (gsymbol->language == language_cplus)
457     {
458       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific != NULL)
459         return gsymbol->language_specific.cplus_specific->demangled_name;
460       else
461         return NULL;
462     }
463   else
464     return gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name;
465 }
466
467 \f
468 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
469    depending upon the language for the symbol.  */
470
471 void
472 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
473                      enum language language)
474 {
475   gsymbol->language = language;
476   if (gsymbol->language == language_d
477       || gsymbol->language == language_go
478       || gsymbol->language == language_java
479       || gsymbol->language == language_objc
480       || gsymbol->language == language_fortran)
481     {
482       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, NULL);
483     }
484   else if (gsymbol->language == language_cplus)
485     gsymbol->language_specific.cplus_specific = NULL;
486   else
487     {
488       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
489               sizeof (gsymbol->language_specific));
490     }
491 }
492
493 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
494
495 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
496 struct demangled_name_entry
497 {
498   const char *mangled;
499   char demangled[1];
500 };
501
502 /* Hash function for the demangled name hash.  */
503
504 static hashval_t
505 hash_demangled_name_entry (const void *data)
506 {
507   const struct demangled_name_entry *e = data;
508
509   return htab_hash_string (e->mangled);
510 }
511
512 /* Equality function for the demangled name hash.  */
513
514 static int
515 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
516 {
517   const struct demangled_name_entry *da = a;
518   const struct demangled_name_entry *db = b;
519
520   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
521 }
522
523 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
524    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
525    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
526
527 static void
528 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
529 {
530   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
531      The hash table code will round this up to the next prime number.
532      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
533      1% in symbol reading.  */
534
535   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
536     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
537      NULL, xcalloc, xfree);
538 }
539
540 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
541    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
542    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
543    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
544    by the demangler and should be xfree'd.  */
545
546 static char *
547 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
548                             const char *mangled)
549 {
550   char *demangled = NULL;
551
552   if (gsymbol->language == language_unknown)
553     gsymbol->language = language_auto;
554
555   if (gsymbol->language == language_objc
556       || gsymbol->language == language_auto)
557     {
558       demangled =
559         objc_demangle (mangled, 0);
560       if (demangled != NULL)
561         {
562           gsymbol->language = language_objc;
563           return demangled;
564         }
565     }
566   if (gsymbol->language == language_cplus
567       || gsymbol->language == language_auto)
568     {
569       demangled =
570         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
571       if (demangled != NULL)
572         {
573           gsymbol->language = language_cplus;
574           return demangled;
575         }
576     }
577   if (gsymbol->language == language_java)
578     {
579       demangled =
580         cplus_demangle (mangled,
581                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
582       if (demangled != NULL)
583         {
584           gsymbol->language = language_java;
585           return demangled;
586         }
587     }
588   if (gsymbol->language == language_d
589       || gsymbol->language == language_auto)
590     {
591       demangled = d_demangle(mangled, 0);
592       if (demangled != NULL)
593         {
594           gsymbol->language = language_d;
595           return demangled;
596         }
597     }
598   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
599      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
600      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
601      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
602      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
603   if (gsymbol->language == language_go
604       || gsymbol->language == language_auto)
605     {
606       demangled = go_demangle (mangled, 0);
607       if (demangled != NULL)
608         {
609           gsymbol->language = language_go;
610           return demangled;
611         }
612     }
613
614   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
615      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
616      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
617      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
618      symbols to check the mangling kind.  */
619   return NULL;
620 }
621
622 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
623    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
624    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
625    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
626    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
627    objfile), and it will not be copied.
628
629    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
630    comes from that objfile's objfile_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
631    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
632
633 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
634    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
635    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
636    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
637    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
638    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
639    on Java names when storing them in the hash table.  */
640
641 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
642    don't mind the Java prefix so much: different languages have
643    different demangling requirements, so it's only natural that we
644    need to keep language data around in our demangling cache.  But
645    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
646    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
647    problem.  */
648
649 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
650 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
651
652 void
653 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
654                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
655                   struct objfile *objfile)
656 {
657   struct demangled_name_entry **slot;
658   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
659   const char *linkage_name_copy;
660   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
661      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
662   const char *lookup_name;
663   /* The length of lookup_name.  */
664   int lookup_len;
665   struct demangled_name_entry entry;
666
667   if (gsymbol->language == language_ada)
668     {
669       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
670          we can save some space by not storing the demangled name.
671
672          As a side note, we have also observed some overlap between
673          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
674          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
675          name with the symbol, we don't need to use the same trick
676          as Java.  */
677       if (!copy_name)
678         gsymbol->name = linkage_name;
679       else
680         {
681           char *name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
682
683           memcpy (name, linkage_name, len);
684           name[len] = '\0';
685           gsymbol->name = name;
686         }
687       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, NULL);
688
689       return;
690     }
691
692   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
693     create_demangled_names_hash (objfile);
694
695   /* The stabs reader generally provides names that are not
696      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
697      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
698   if (gsymbol->language == language_java)
699     {
700       char *alloc_name;
701
702       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
703       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
704       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
705       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
706       alloc_name[lookup_len] = '\0';
707
708       lookup_name = alloc_name;
709       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
710     }
711   else if (linkage_name[len] != '\0')
712     {
713       char *alloc_name;
714
715       lookup_len = len;
716       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
717       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
718       alloc_name[lookup_len] = '\0';
719
720       lookup_name = alloc_name;
721       linkage_name_copy = alloc_name;
722     }
723   else
724     {
725       lookup_len = len;
726       lookup_name = linkage_name;
727       linkage_name_copy = linkage_name;
728     }
729
730   entry.mangled = lookup_name;
731   slot = ((struct demangled_name_entry **)
732           htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
733                           &entry, INSERT));
734
735   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
736   if (*slot == NULL
737       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
738          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
739       || (gsymbol->language == language_go
740           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
741     {
742       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
743                                                          linkage_name_copy);
744       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
745
746       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
747          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
748          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
749          you might think we could save a little space by not recording
750          this in the hash table at all.
751          
752          It turns out that it is actually important to still save such
753          an entry in the hash table, because storing this name gives
754          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
755       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
756         {
757           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
758                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
759                                            demangled)
760                                  + demangled_len + 1);
761           (*slot)->mangled = lookup_name;
762         }
763       else
764         {
765           char *mangled_ptr;
766
767           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
768              the demangled name so we can have a single
769              allocation.  */
770           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
771                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
772                                            demangled)
773                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
774           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
775           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
776           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
777         }
778
779       if (demangled_name != NULL)
780         {
781           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
782           xfree (demangled_name);
783         }
784       else
785         (*slot)->demangled[0] = '\0';
786     }
787
788   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
789   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
790     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled, objfile);
791   else
792     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, objfile);
793 }
794
795 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
796    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
797
798 const char *
799 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
800 {
801   switch (gsymbol->language)
802     {
803     case language_cplus:
804     case language_d:
805     case language_go:
806     case language_java:
807     case language_objc:
808     case language_fortran:
809       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
810         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
811       break;
812     case language_ada:
813       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
814         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
815       else
816         return ada_decode_symbol (gsymbol);
817       break;
818     default:
819       break;
820     }
821   return gsymbol->name;
822 }
823
824 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
825    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
826
827 const char *
828 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
829 {
830   const char *dem_name = NULL;
831
832   switch (gsymbol->language)
833     {
834     case language_cplus:
835     case language_d:
836     case language_go:
837     case language_java:
838     case language_objc:
839     case language_fortran:
840       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
841       break;
842     case language_ada:
843       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
844       if (dem_name == NULL)
845         dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
846       break;
847     default:
848       break;
849     }
850   return dem_name;
851 }
852
853 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
854    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
855    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
856    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
857
858 const char *
859 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
860 {
861   if (gsymbol->language == language_ada)
862     return gsymbol->name;
863   else
864     return symbol_natural_name (gsymbol);
865 }
866
867 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
868
869 void
870 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
871 {
872   sal->pspace = NULL;
873   sal->symtab = 0;
874   sal->section = 0;
875   sal->line = 0;
876   sal->pc = 0;
877   sal->end = 0;
878   sal->explicit_pc = 0;
879   sal->explicit_line = 0;
880   sal->probe = NULL;
881 }
882 \f
883
884 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
885    plausibly be copies of each other, one in an original object
886    file and another in a separated debug file.  */
887
888 int
889 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
890                        struct obj_section *obj_second)
891 {
892   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
893   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
894   struct objfile *obj;
895
896   /* If they're the same section, then they match.  */
897   if (first == second)
898     return 1;
899
900   /* If either is NULL, give up.  */
901   if (first == NULL || second == NULL)
902     return 0;
903
904   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
905   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
906     return 0;
907
908   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
909   if (first->owner == second->owner)
910     return 0;
911
912   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
913      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
914      which would be more reliable, because some sections may have been
915      stripped.  */
916   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
917     return 0;
918
919   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
920   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
921       - bfd_get_start_address (first->owner)
922       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
923          - bfd_get_start_address (second->owner))
924     return 0;
925
926   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
927       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
928       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
929                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
930     return 0;
931
932   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
933
934   ALL_OBJFILES (obj)
935     if (obj->obfd == first->owner)
936       break;
937   gdb_assert (obj != NULL);
938
939   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
940       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
941     return 1;
942   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
943       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
944     return 1;
945
946   return 0;
947 }
948
949 struct symtab *
950 find_pc_sect_symtab_via_partial (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
951 {
952   struct objfile *objfile;
953   struct minimal_symbol *msymbol;
954
955   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
956      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
957      not include the data ranges.  */
958   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
959   if (msymbol
960       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
961           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
962           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
963           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
964           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
965     return NULL;
966
967   ALL_OBJFILES (objfile)
968   {
969     struct symtab *result = NULL;
970
971     if (objfile->sf)
972       result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
973                                                      pc, section, 0);
974     if (result)
975       return result;
976   }
977
978   return NULL;
979 }
980 \f
981 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
982    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
983
984 void
985 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
986                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
987 {
988   struct minimal_symbol *msym;
989
990   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
991      and points to the same address.  The address check is required
992      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
993      point to the function descriptor, while the debug symbol will
994      point to the actual function code.  */
995   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
996   if (msym)
997     {
998       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
999       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
1000     }
1001   else
1002     {
1003       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1004          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1005          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1006          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1007          function-local variable named "foo" might appear in the
1008          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1009          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1010          handle this case due to the fact that there can be multiple
1011          names.
1012
1013          So, instead, search the section table when lookup by name has
1014          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1015          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1016          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1017          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1018          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1019          value will simply be zero.
1020
1021          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1022          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1023          the section isn't yet known and knowing the section is
1024          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1025          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1026          to compute the section) if it were already known.
1027
1028          Note that it is possible to search the minimal symbols
1029          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1030          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1031          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1032          symbol, only its section.
1033
1034          Note that this technique (of doing a section table search)
1035          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1036          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1037          a search of the section table.  */
1038
1039       struct obj_section *s;
1040
1041       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1042         {
1043           int idx = s->the_bfd_section->index;
1044           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1045
1046           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1047               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1048             {
1049               ginfo->obj_section = s;
1050               ginfo->section = idx;
1051               return;
1052             }
1053         }
1054     }
1055 }
1056
1057 struct symbol *
1058 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1059 {
1060   CORE_ADDR addr;
1061
1062   if (!sym)
1063     return NULL;
1064
1065   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
1066     return sym;
1067
1068   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1069      symtab.  Anything else is a bug.  */
1070   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1071
1072   if (objfile == NULL)
1073     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1074
1075   /* We should have an objfile by now.  */
1076   gdb_assert (objfile);
1077
1078   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1079     {
1080     case LOC_STATIC:
1081     case LOC_LABEL:
1082       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1083       break;
1084     case LOC_BLOCK:
1085       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1086       break;
1087
1088     default:
1089       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1090          it up.  */
1091       return sym;
1092     }
1093
1094   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1095
1096   return sym;
1097 }
1098
1099 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1100    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1101    cleanup which can be used to clean up the result.
1102
1103    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1104    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1105    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1106    for this function to return an encoded version of NAME.
1107    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1108    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1109    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1110    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1111    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1112    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1113    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1114    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1115    to fail.  */
1116
1117 struct cleanup *
1118 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1119                      const char **result_name)
1120 {
1121   char *demangled_name = NULL;
1122   const char *modified_name = NULL;
1123   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1124
1125   modified_name = name;
1126
1127   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1128      lookup, so we can always binary search.  */
1129   if (lang == language_cplus)
1130     {
1131       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1132       if (demangled_name)
1133         {
1134           modified_name = demangled_name;
1135           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1136         }
1137       else
1138         {
1139           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1140              according to the language (so far only for C++).  */
1141           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1142           if (demangled_name)
1143             {
1144               modified_name = demangled_name;
1145               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1146             }
1147         }
1148     }
1149   else if (lang == language_java)
1150     {
1151       demangled_name = cplus_demangle (name,
1152                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1153       if (demangled_name)
1154         {
1155           modified_name = demangled_name;
1156           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1157         }
1158     }
1159   else if (lang == language_d)
1160     {
1161       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1162       if (demangled_name)
1163         {
1164           modified_name = demangled_name;
1165           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1166         }
1167     }
1168   else if (lang == language_go)
1169     {
1170       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1171       if (demangled_name)
1172         {
1173           modified_name = demangled_name;
1174           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1175         }
1176     }
1177
1178   *result_name = modified_name;
1179   return cleanup;
1180 }
1181
1182 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1183    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1184    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1185    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1186    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1187    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
1188    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1189    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.)  */
1190
1191 /* This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1192    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1193    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1194    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1195    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1196    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1197    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1198    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1199    code).  */
1200
1201 struct symbol *
1202 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1203                            const domain_enum domain, enum language lang,
1204                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1205 {
1206   const char *modified_name;
1207   struct symbol *returnval;
1208   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1209
1210   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1211                                  is_a_field_of_this);
1212   do_cleanups (cleanup);
1213
1214   return returnval;
1215 }
1216
1217 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1218    current language.  */
1219
1220 struct symbol *
1221 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1222                domain_enum domain,
1223                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1224 {
1225   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1226                                     current_language->la_language,
1227                                     is_a_field_of_this);
1228 }
1229
1230 /* Look up the `this' symbol for LANG in BLOCK.  Return the symbol if
1231    found, or NULL if not found.  */
1232
1233 struct symbol *
1234 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1235                       const struct block *block)
1236 {
1237   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1238     return NULL;
1239
1240   while (block)
1241     {
1242       struct symbol *sym;
1243
1244       sym = lookup_block_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1245       if (sym != NULL)
1246         {
1247           block_found = block;
1248           return sym;
1249         }
1250       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1251         break;
1252       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1253     }
1254
1255   return NULL;
1256 }
1257
1258 /* Given TYPE, a structure/union,
1259    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1260    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1261
1262 static int
1263 check_field (struct type *type, const char *name,
1264              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1265 {
1266   int i;
1267
1268   /* The type may be a stub.  */
1269   CHECK_TYPEDEF (type);
1270
1271   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1272     {
1273       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1274
1275       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1276         {
1277           is_a_field_of_this->type = type;
1278           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1279           return 1;
1280         }
1281     }
1282
1283   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1284      as a pointer to a method.  */
1285
1286   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1287     {
1288       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1289         {
1290           is_a_field_of_this->type = type;
1291           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1292           return 1;
1293         }
1294     }
1295
1296   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1297     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1298       return 1;
1299
1300   return 0;
1301 }
1302
1303 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1304    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1305
1306 static struct symbol *
1307 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1308                    const domain_enum domain, enum language language,
1309                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1310 {
1311   struct symbol *sym;
1312   const struct language_defn *langdef;
1313
1314   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1315      the callers that set this parameter to some non-null value will
1316      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
1317      is_a_field_of_this are undefined.  */
1318   if (is_a_field_of_this != NULL)
1319     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
1320
1321   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1322      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1323
1324   sym = lookup_symbol_aux_local (name, block, domain, language);
1325   if (sym != NULL)
1326     return sym;
1327
1328   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1329      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1330
1331   langdef = language_def (language);
1332
1333   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
1334      not be found by check_field, but will be found by other
1335      means.  */
1336   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
1337     {
1338       struct symbol *sym = lookup_language_this (langdef, block);
1339
1340       if (sym)
1341         {
1342           struct type *t = sym->type;
1343
1344           /* I'm not really sure that type of this can ever
1345              be typedefed; just be safe.  */
1346           CHECK_TYPEDEF (t);
1347           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1348               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1349             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1350
1351           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1352               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1353             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1354                    langdef->la_name_of_this);
1355
1356           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
1357             return NULL;
1358         }
1359     }
1360
1361   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1362      up static and global variables.  */
1363
1364   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1365   if (sym != NULL)
1366     return sym;
1367
1368   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1369      but more useful than an error.  */
1370
1371   return lookup_static_symbol_aux (name, domain);
1372 }
1373
1374 /* Search all static file-level symbols for NAME from DOMAIN.  Do the symtabs
1375    first, then check the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1376    desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab conversion on
1377    the fly and return the found symbol.  */
1378
1379 struct symbol *
1380 lookup_static_symbol_aux (const char *name, const domain_enum domain)
1381 {
1382   struct objfile *objfile;
1383   struct symbol *sym;
1384
1385   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, domain);
1386   if (sym != NULL)
1387     return sym;
1388
1389   ALL_OBJFILES (objfile)
1390   {
1391     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1392     if (sym != NULL)
1393       return sym;
1394   }
1395
1396   return NULL;
1397 }
1398
1399 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1400    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1401
1402 static struct symbol *
1403 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const struct block *block,
1404                          const domain_enum domain,
1405                          enum language language)
1406 {
1407   struct symbol *sym;
1408   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1409   const char *scope = block_scope (block);
1410   
1411   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1412
1413   if (static_block == NULL)
1414     return NULL;
1415
1416   while (block != static_block)
1417     {
1418       sym = lookup_symbol_aux_block (name, block, domain);
1419       if (sym != NULL)
1420         return sym;
1421
1422       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
1423         {
1424           sym = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
1425                                                       domain);
1426           if (sym != NULL)
1427             return sym;
1428         }
1429
1430       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1431         break;
1432       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1433     }
1434
1435   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1436
1437   return NULL;
1438 }
1439
1440 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1441
1442 struct objfile *
1443 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1444 {
1445   struct objfile *obj;
1446   struct symtab *s;
1447
1448   if (block == NULL)
1449     return NULL;
1450
1451   block = block_global_block (block);
1452   /* Go through SYMTABS.  */
1453   ALL_SYMTABS (obj, s)
1454     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1455       {
1456         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1457           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1458
1459         return obj;
1460       }
1461
1462   return NULL;
1463 }
1464
1465 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1466    block_found appropriately.  */
1467
1468 struct symbol *
1469 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const struct block *block,
1470                          const domain_enum domain)
1471 {
1472   struct symbol *sym;
1473
1474   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1475   if (sym)
1476     {
1477       block_found = block;
1478       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1479     }
1480
1481   return NULL;
1482 }
1483
1484 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1485    psymtabs.  */
1486
1487 struct symbol *
1488 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1489                                    const char *name,
1490                                    const domain_enum domain)
1491 {
1492   const struct objfile *objfile;
1493   struct symbol *sym;
1494   struct blockvector *bv;
1495   const struct block *block;
1496   struct symtab *s;
1497
1498   for (objfile = main_objfile;
1499        objfile;
1500        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1501     {
1502       /* Go through symtabs.  */
1503       ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1504         {
1505           bv = BLOCKVECTOR (s);
1506           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1507           sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1508           if (sym)
1509             {
1510               block_found = block;
1511               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1512             }
1513         }
1514
1515       sym = lookup_symbol_aux_quick ((struct objfile *) objfile, GLOBAL_BLOCK,
1516                                      name, domain);
1517       if (sym)
1518         return sym;
1519     }
1520
1521   return NULL;
1522 }
1523
1524 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
1525    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1526    depending on whether or not we want to search global symbols or
1527    static symbols.  */
1528
1529 static struct symbol *
1530 lookup_symbol_aux_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
1531                            const char *name, const domain_enum domain)
1532 {
1533   struct symbol *sym = NULL;
1534   struct blockvector *bv;
1535   const struct block *block;
1536   struct symtab *s;
1537
1538   ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1539     {
1540       bv = BLOCKVECTOR (s);
1541       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1542       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1543       if (sym)
1544         {
1545           block_found = block;
1546           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1547         }
1548     }
1549
1550   return NULL;
1551 }
1552
1553 /* Same as lookup_symbol_aux_objfile, except that it searches all
1554    objfiles.  Return the first match found.  */
1555
1556 static struct symbol *
1557 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index, const char *name,
1558                            const domain_enum domain)
1559 {
1560   struct symbol *sym;
1561   struct objfile *objfile;
1562
1563   ALL_OBJFILES (objfile)
1564   {
1565     sym = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, block_index, name, domain);
1566     if (sym)
1567       return sym;
1568   }
1569
1570   return NULL;
1571 }
1572
1573 /* Wrapper around lookup_symbol_aux_objfile for search_symbols.
1574    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
1575    and all related objfiles.  */
1576
1577 static struct symbol *
1578 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
1579                                             const char *linkage_name,
1580                                             domain_enum domain)
1581 {
1582   enum language lang = current_language->la_language;
1583   const char *modified_name;
1584   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
1585                                                  &modified_name);
1586   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
1587
1588   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1589     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
1590   else
1591     main_objfile = objfile;
1592
1593   for (cur_objfile = main_objfile;
1594        cur_objfile;
1595        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
1596     {
1597       struct symbol *sym;
1598
1599       sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
1600                                        modified_name, domain);
1601       if (sym == NULL)
1602         sym = lookup_symbol_aux_objfile (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
1603                                          modified_name, domain);
1604       if (sym != NULL)
1605         {
1606           do_cleanups (cleanup);
1607           return sym;
1608         }
1609     }
1610
1611   do_cleanups (cleanup);
1612   return NULL;
1613 }
1614
1615 /* A helper function for lookup_symbol_aux that interfaces with the
1616    "quick" symbol table functions.  */
1617
1618 static struct symbol *
1619 lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1620                          const char *name, const domain_enum domain)
1621 {
1622   struct symtab *symtab;
1623   struct blockvector *bv;
1624   const struct block *block;
1625   struct symbol *sym;
1626
1627   if (!objfile->sf)
1628     return NULL;
1629   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, domain);
1630   if (!symtab)
1631     return NULL;
1632
1633   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1634   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1635   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1636   if (!sym)
1637     {
1638       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1639          looking in the statics even though the psymtab claimed
1640          the symbol was global, or vice-versa.  It's possible
1641          that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1642
1643       /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1644          If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1645          which case we should fix the GDB error rather than
1646          silently dealing with it here?  So I'd vote for
1647          removing the check for the symbol in the other
1648          block.  */
1649       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1650                                  kind == GLOBAL_BLOCK ?
1651                                  STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1652       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1653       if (!sym)
1654         error (_("\
1655 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1656 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1657 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1658                kind == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1659                name, symtab_to_filename_for_display (symtab), name, name);
1660     }
1661   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1662 }
1663
1664 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1665    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1666    lookup rules.  */
1667
1668 struct symbol *
1669 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1670                               const struct block *block,
1671                               const domain_enum domain)
1672 {
1673   struct symbol *sym;
1674
1675   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1676      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1677      I'm much less worried about these questions now, since these
1678      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1679      for posterity.  */
1680
1681   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1682      not it would be appropriate to search the current global block
1683      here as well.  (That's what this code used to do before the
1684      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1685      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1686      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1687      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1688      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1689      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1690      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1691      global variables in a single filename.  All in all, only
1692      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1693      cleanest.  */
1694
1695   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1696      issue here: if you usually search for global symbols in the
1697      current file, then it would be slightly better to search the
1698      current global block before searching all the symtabs.  But there
1699      are other factors that have a much greater effect on performance
1700      than that one, so I don't think we should worry about that for
1701      now.  */
1702
1703   sym = lookup_symbol_static (name, block, domain);
1704   if (sym != NULL)
1705     return sym;
1706
1707   return lookup_symbol_global (name, block, domain);
1708 }
1709
1710 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1711    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1712
1713 struct symbol *
1714 lookup_symbol_static (const char *name,
1715                       const struct block *block,
1716                       const domain_enum domain)
1717 {
1718   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1719
1720   if (static_block != NULL)
1721     return lookup_symbol_aux_block (name, static_block, domain);
1722   else
1723     return NULL;
1724 }
1725
1726 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
1727
1728 struct global_sym_lookup_data
1729 {
1730   /* The name of the symbol we are searching for.  */
1731   const char *name;
1732
1733   /* The domain to use for our search.  */
1734   domain_enum domain;
1735
1736   /* The field where the callback should store the symbol if found.
1737      It should be initialized to NULL before the search is started.  */
1738   struct symbol *result;
1739 };
1740
1741 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
1742    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
1743    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
1744    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
1745
1746 static int
1747 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
1748                                   void *cb_data)
1749 {
1750   struct global_sym_lookup_data *data =
1751     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
1752
1753   gdb_assert (data->result == NULL);
1754
1755   data->result = lookup_symbol_aux_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1756                                             data->name, data->domain);
1757   if (data->result == NULL)
1758     data->result = lookup_symbol_aux_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK,
1759                                             data->name, data->domain);
1760
1761   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
1762      keep going.  */
1763   return (data->result != NULL);
1764 }
1765
1766 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1767    necessary).  */
1768
1769 struct symbol *
1770 lookup_symbol_global (const char *name,
1771                       const struct block *block,
1772                       const domain_enum domain)
1773 {
1774   struct symbol *sym = NULL;
1775   struct objfile *objfile = NULL;
1776   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
1777
1778   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1779   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1780   if (objfile != NULL)
1781     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1782   if (sym != NULL)
1783     return sym;
1784
1785   memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
1786   lookup_data.name = name;
1787   lookup_data.domain = domain;
1788   gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
1789     (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
1790      lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
1791
1792   return lookup_data.result;
1793 }
1794
1795 int
1796 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1797                        domain_enum symbol_domain,
1798                        domain_enum domain)
1799 {
1800   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1801      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1802      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1803   if (symbol_language == language_cplus
1804       || symbol_language == language_d
1805       || symbol_language == language_java
1806       || symbol_language == language_ada)
1807     {
1808       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1809           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1810         return 1;
1811     }
1812   /* For all other languages, strict match is required.  */
1813   return (symbol_domain == domain);
1814 }
1815
1816 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1817    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1818    defined.  */
1819
1820 struct type *
1821 lookup_transparent_type (const char *name)
1822 {
1823   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1824 }
1825
1826 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1827    "quick" symbol table functions.  */
1828
1829 static struct type *
1830 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1831                                      const char *name)
1832 {
1833   struct symtab *symtab;
1834   struct blockvector *bv;
1835   struct block *block;
1836   struct symbol *sym;
1837
1838   if (!objfile->sf)
1839     return NULL;
1840   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, STRUCT_DOMAIN);
1841   if (!symtab)
1842     return NULL;
1843
1844   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1845   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1846   sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1847   if (!sym)
1848     {
1849       int other_kind = kind == GLOBAL_BLOCK ? STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK;
1850
1851       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1852        * try looking in the 'other kind' even though the psymtab
1853        * claimed the symbol was one thing.  It's possible that
1854        * the psymtab gets it wrong in some cases.
1855        */
1856       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, other_kind);
1857       sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1858       if (!sym)
1859         /* FIXME; error is wrong in one case.  */
1860         error (_("\
1861 Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1862 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1863 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1864                name, symtab_to_filename_for_display (symtab), name, name);
1865     }
1866   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1867     return SYMBOL_TYPE (sym);
1868
1869   return NULL;
1870 }
1871
1872 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1873    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1874    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1875    types are available in struct_domain and only at file-static or
1876    global blocks.  */
1877
1878 struct type *
1879 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1880 {
1881   struct symbol *sym;
1882   struct symtab *s = NULL;
1883   struct blockvector *bv;
1884   struct objfile *objfile;
1885   struct block *block;
1886   struct type *t;
1887
1888   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1889      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1890      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1891      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1892
1893   ALL_OBJFILES (objfile)
1894   {
1895     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1896       {
1897         bv = BLOCKVECTOR (s);
1898         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1899         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1900         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1901           {
1902             return SYMBOL_TYPE (sym);
1903           }
1904       }
1905   }
1906
1907   ALL_OBJFILES (objfile)
1908   {
1909     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
1910     if (t)
1911       return t;
1912   }
1913
1914   /* Now search the static file-level symbols.
1915      Not strictly correct, but more useful than an error.
1916      Do the symtab's first, then
1917      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
1918      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1919      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1920
1921   ALL_OBJFILES (objfile)
1922   {
1923     ALL_OBJFILE_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1924       {
1925         bv = BLOCKVECTOR (s);
1926         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1927         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1928         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1929           {
1930             return SYMBOL_TYPE (sym);
1931           }
1932       }
1933   }
1934
1935   ALL_OBJFILES (objfile)
1936   {
1937     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
1938     if (t)
1939       return t;
1940   }
1941
1942   return (struct type *) 0;
1943 }
1944
1945 /* Find the name of the file containing main().  */
1946 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1947    executables that have no main() ?   */
1948
1949 const char *
1950 find_main_filename (void)
1951 {
1952   struct objfile *objfile;
1953   char *name = main_name ();
1954
1955   ALL_OBJFILES (objfile)
1956   {
1957     const char *result;
1958
1959     if (!objfile->sf)
1960       continue;
1961     result = objfile->sf->qf->find_symbol_file (objfile, name);
1962     if (result)
1963       return result;
1964   }
1965   return (NULL);
1966 }
1967
1968 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1969
1970    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1971    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1972    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1973    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1974    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1975    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1976    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1977    non-encoded names tested for a match.  */
1978
1979 struct symbol *
1980 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1981                      const domain_enum domain)
1982 {
1983   struct block_iterator iter;
1984   struct symbol *sym;
1985
1986   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1987     {
1988       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
1989            sym != NULL;
1990            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
1991         {
1992           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1993                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1994             return sym;
1995         }
1996       return NULL;
1997     }
1998   else
1999     {
2000       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
2001          list; this loop makes sure to take anything else other than
2002          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
2003          last resort.  Note that this only takes up extra computation
2004          time on a match.  */
2005
2006       struct symbol *sym_found = NULL;
2007
2008       for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2009            sym != NULL;
2010            sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2011         {
2012           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2013                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2014             {
2015               sym_found = sym;
2016               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
2017                 {
2018                   break;
2019                 }
2020             }
2021         }
2022       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found.  */
2023     }
2024 }
2025
2026 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2027    
2028    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2029    DATA are passed to the callback.
2030    
2031    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2032    search continues.  */
2033
2034 void
2035 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2036                       const domain_enum domain,
2037                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2038                       void *data)
2039 {
2040   struct block_iterator iter;
2041   struct symbol *sym;
2042
2043   for (sym = block_iter_name_first (block, name, &iter);
2044        sym != NULL;
2045        sym = block_iter_name_next (name, &iter))
2046     {
2047       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2048                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2049         {
2050           if (!callback (sym, data))
2051             return;
2052         }
2053     }
2054 }
2055
2056 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
2057    psymtabs and read in another symtab if necessary.  */
2058
2059 struct symtab *
2060 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2061 {
2062   struct block *b;
2063   struct blockvector *bv;
2064   struct symtab *s = NULL;
2065   struct symtab *best_s = NULL;
2066   struct objfile *objfile;
2067   CORE_ADDR distance = 0;
2068   struct minimal_symbol *msymbol;
2069
2070   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2071      necessary because we loop based on the block's high and low code
2072      addresses, which do not include the data ranges, and because
2073      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2074      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2075   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2076   if (msymbol
2077       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
2078           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
2079           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
2080           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
2081           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
2082     return NULL;
2083
2084   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2085      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2086      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2087      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2088      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2089
2090      This happens for native ecoff format, where code from included files
2091      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2092      been read in already via the dependency mechanism.
2093      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2094      like xcoff does (I'm not sure).
2095
2096      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2097      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2098
2099   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2100   {
2101     bv = BLOCKVECTOR (s);
2102     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2103
2104     if (BLOCK_START (b) <= pc
2105         && BLOCK_END (b) > pc
2106         && (distance == 0
2107             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2108       {
2109         /* For an objfile that has its functions reordered,
2110            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2111            and we simply return its corresponding symtab.  */
2112         /* In order to better support objfiles that contain both
2113            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2114            can't be found.  */
2115         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2116           {
2117             struct symtab *result;
2118
2119             result
2120               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2121                                                       msymbol,
2122                                                       pc, section,
2123                                                       0);
2124             if (result)
2125               return result;
2126           }
2127         if (section != 0)
2128           {
2129             struct block_iterator iter;
2130             struct symbol *sym = NULL;
2131
2132             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2133               {
2134                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2135                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
2136                   break;
2137               }
2138             if (sym == NULL)
2139               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2140                                    section.  */
2141           }
2142         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2143         best_s = s;
2144       }
2145   }
2146
2147   if (best_s != NULL)
2148     return (best_s);
2149
2150   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2151
2152   ALL_OBJFILES (objfile)
2153   {
2154     struct symtab *result;
2155
2156     if (!objfile->sf)
2157       continue;
2158     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
2159                                                    msymbol,
2160                                                    pc, section,
2161                                                    1);
2162     if (result)
2163       return result;
2164   }
2165
2166   return NULL;
2167 }
2168
2169 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and read
2170    in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section.  */
2171
2172 struct symtab *
2173 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2174 {
2175   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2176 }
2177 \f
2178
2179 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2180    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2181    and a pc range for the entire source line.
2182    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2183    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2184    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2185    that begins there is used.  */
2186
2187 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2188    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2189    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2190    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2191    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2192    symtab.  */
2193
2194 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2195
2196 struct symtab_and_line
2197 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2198 {
2199   struct symtab *s;
2200   struct linetable *l;
2201   int len;
2202   int i;
2203   struct linetable_entry *item;
2204   struct symtab_and_line val;
2205   struct blockvector *bv;
2206   struct minimal_symbol *msymbol;
2207   struct minimal_symbol *mfunsym;
2208   struct objfile *objfile;
2209
2210   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2211
2212   struct linetable_entry *best = NULL;
2213   CORE_ADDR best_end = 0;
2214   struct symtab *best_symtab = 0;
2215
2216   /* Store here the first line number
2217      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2218      If we don't find a line whose range contains PC,
2219      we will use a line one less than this,
2220      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2221   struct linetable_entry *alt = NULL;
2222
2223   /* Info on best line seen in this file.  */
2224
2225   struct linetable_entry *prev;
2226
2227   /* If this pc is not from the current frame,
2228      it is the address of the end of a call instruction.
2229      Quite likely that is the start of the following statement.
2230      But what we want is the statement containing the instruction.
2231      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2232
2233   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2234
2235   val.pspace = current_program_space;
2236
2237   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2238      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2239      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2240      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2241      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2242      function, but we would have line info.  */
2243
2244   if (notcurrent)
2245     pc -= 1;
2246
2247   /* elz: added this because this function returned the wrong
2248      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2249      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
2250      two functions in the target, and the line info was erroneously
2251      taken to be the one of the line before the pc.  */
2252
2253   /* RT: Further explanation:
2254
2255    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2256    *
2257    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2258    * exists in the main image.
2259    *
2260    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2261    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
2262    * the others appear as text. E.g.:
2263    *
2264    *  Minimal symbol table for main image
2265    *     main:  code for main (text symbol)
2266    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2267    *     foo:   code for foo (text symbol)
2268    *     ...
2269    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2270    *     ...
2271    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2272    *     ...
2273    *
2274    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2275    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2276    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2277    * rather than the stub address.
2278    *
2279    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2280    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2281    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
2282    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2283    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2284    *      return the trampoline.
2285    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2286    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2287    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
2288    *      check for the address being the same, to avoid an
2289    *      infinite recursion.
2290    */
2291   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2292   if (msymbol != NULL)
2293     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2294       {
2295         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2296                                               NULL);
2297         if (mfunsym == NULL)
2298           /* I eliminated this warning since it is coming out
2299            * in the following situation:
2300            * gdb shmain // test program with shared libraries
2301            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2302            * Warning: In stub for ...
2303            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2304            * so of course we can't find the real func/line info,
2305            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2306            * So I commented out the warning.  RT */
2307           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2308              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2309           ;
2310         /* fall through */
2311         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
2312                  == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
2313           /* Avoid infinite recursion */
2314           /* See above comment about why warning is commented out.  */
2315           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
2316              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
2317           ;
2318         /* fall through */
2319         else
2320           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2321       }
2322
2323
2324   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2325   if (!s)
2326     {
2327       /* If no symbol information, return previous pc.  */
2328       if (notcurrent)
2329         pc++;
2330       val.pc = pc;
2331       return val;
2332     }
2333
2334   bv = BLOCKVECTOR (s);
2335   objfile = s->objfile;
2336
2337   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2338      They all have the same apriori range, that we found was right;
2339      but they have different line tables.  */
2340
2341   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
2342     {
2343       if (BLOCKVECTOR (s) != bv)
2344         continue;
2345
2346       /* Find the best line in this symtab.  */
2347       l = LINETABLE (s);
2348       if (!l)
2349         continue;
2350       len = l->nitems;
2351       if (len <= 0)
2352         {
2353           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2354              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2355              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2356              reader).  */
2357           continue;
2358         }
2359
2360       prev = NULL;
2361       item = l->item;           /* Get first line info.  */
2362
2363       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2364          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2365       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2366         alt = item;
2367
2368       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2369         {
2370           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2371              that started at or before PC.  */
2372           if (item->pc > pc)
2373             break;
2374
2375           prev = item;
2376         }
2377
2378       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2379          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2380          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2381          the first line, prev will not be set.  */
2382
2383       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2384          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2385          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2386          0) instead of a real line.  */
2387
2388       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2389         {
2390           best = prev;
2391           best_symtab = s;
2392
2393           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2394           if (best_end <= best->pc)
2395             best_end = 0;
2396         }
2397
2398       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2399          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2400          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2401       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2402           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2403         best_end = item->pc;
2404     }
2405
2406   if (!best_symtab)
2407     {
2408       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2409          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2410          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2411          don't make some up.  */
2412       val.pc = pc;
2413     }
2414   else if (best->line == 0)
2415     {
2416       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2417          number info is available (line number is zero) then we didn't
2418          find any valid line information.  */
2419       val.pc = pc;
2420     }
2421   else
2422     {
2423       val.symtab = best_symtab;
2424       val.line = best->line;
2425       val.pc = best->pc;
2426       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2427         val.end = best_end;
2428       else if (alt)
2429         val.end = alt->pc;
2430       else
2431         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2432     }
2433   val.section = section;
2434   return val;
2435 }
2436
2437 /* Backward compatibility (no section).  */
2438
2439 struct symtab_and_line
2440 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2441 {
2442   struct obj_section *section;
2443
2444   section = find_pc_overlay (pc);
2445   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2446     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2447   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2448 }
2449 \f
2450 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2451    SYMTAB.
2452
2453    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2454    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2455    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2456    exact match.
2457
2458    If not found, return NULL.  */
2459
2460 struct symtab *
2461 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
2462                   int *index, int *exact_match)
2463 {
2464   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2465
2466   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2467      so far seen.  */
2468
2469   int best_index;
2470   struct linetable *best_linetable;
2471   struct symtab *best_symtab;
2472
2473   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2474   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2475   best_symtab = symtab;
2476   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
2477   if (best_index < 0 || !exact)
2478     {
2479       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2480          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2481          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2482          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2483          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2484          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2485
2486       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2487          or 0 if none has been seen so far.
2488          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2489       int best;
2490
2491       struct objfile *objfile;
2492       struct symtab *s;
2493
2494       if (best_index >= 0)
2495         best = best_linetable->item[best_index].line;
2496       else
2497         best = 0;
2498
2499       ALL_OBJFILES (objfile)
2500       {
2501         if (objfile->sf)
2502           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
2503                                                    symtab_to_fullname (symtab));
2504       }
2505
2506       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2507       {
2508         struct linetable *l;
2509         int ind;
2510
2511         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2512           continue;
2513         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
2514                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
2515           continue;     
2516         l = LINETABLE (s);
2517         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
2518         if (ind >= 0)
2519           {
2520             if (exact)
2521               {
2522                 best_index = ind;
2523                 best_linetable = l;
2524                 best_symtab = s;
2525                 goto done;
2526               }
2527             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2528               {
2529                 best = l->item[ind].line;
2530                 best_index = ind;
2531                 best_linetable = l;
2532                 best_symtab = s;
2533               }
2534           }
2535       }
2536     }
2537 done:
2538   if (best_index < 0)
2539     return NULL;
2540
2541   if (index)
2542     *index = best_index;
2543   if (exact_match)
2544     *exact_match = exact;
2545
2546   return best_symtab;
2547 }
2548
2549 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
2550    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
2551    but updates BEST_ITEM in this case.  */
2552
2553 VEC (CORE_ADDR) *
2554 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
2555                           struct linetable_entry **best_item)
2556 {
2557   int start = 0;
2558   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
2559
2560   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
2561   while (1)
2562     {
2563       int was_exact;
2564       int idx;
2565
2566       idx = find_line_common (LINETABLE (symtab), line, &was_exact, start);
2567       if (idx < 0)
2568         break;
2569
2570       if (!was_exact)
2571         {
2572           struct linetable_entry *item = &LINETABLE (symtab)->item[idx];
2573
2574           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
2575             *best_item = item;
2576
2577           break;
2578         }
2579
2580       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result, LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
2581       start = idx + 1;
2582     }
2583
2584   return result;
2585 }
2586
2587 \f
2588 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2589    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2590    The source file is specified with a struct symtab.  */
2591
2592 int
2593 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2594 {
2595   struct linetable *l;
2596   int ind;
2597
2598   *pc = 0;
2599   if (symtab == 0)
2600     return 0;
2601
2602   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2603   if (symtab != NULL)
2604     {
2605       l = LINETABLE (symtab);
2606       *pc = l->item[ind].pc;
2607       return 1;
2608     }
2609   else
2610     return 0;
2611 }
2612
2613 /* Find the range of pc values in a line.
2614    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2615    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2616    Returns 1 to indicate success.
2617    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2618
2619 int
2620 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2621                     CORE_ADDR *endptr)
2622 {
2623   CORE_ADDR startaddr;
2624   struct symtab_and_line found_sal;
2625
2626   startaddr = sal.pc;
2627   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2628     return 0;
2629
2630   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2631      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2632      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2633      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2634      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2635      and ends at 0x12c".  */
2636
2637   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2638   if (found_sal.line != sal.line)
2639     {
2640       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2641       *startptr = found_sal.pc;
2642       *endptr = found_sal.pc;
2643     }
2644   else
2645     {
2646       *startptr = found_sal.pc;
2647       *endptr = found_sal.end;
2648     }
2649   return 1;
2650 }
2651
2652 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2653    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2654    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2655    START is the index at which to start searching the line table.
2656
2657    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2658
2659 static int
2660 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2661                   int *exact_match, int start)
2662 {
2663   int i;
2664   int len;
2665
2666   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2667      or 0 if none has been seen so far.
2668      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2669
2670   int best_index = -1;
2671   int best = 0;
2672
2673   *exact_match = 0;
2674
2675   if (lineno <= 0)
2676     return -1;
2677   if (l == 0)
2678     return -1;
2679
2680   len = l->nitems;
2681   for (i = start; i < len; i++)
2682     {
2683       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2684
2685       if (item->line == lineno)
2686         {
2687           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2688           *exact_match = 1;
2689           return i;
2690         }
2691
2692       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2693         {
2694           best = item->line;
2695           best_index = i;
2696         }
2697     }
2698
2699   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2700   return best_index;
2701 }
2702
2703 int
2704 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2705 {
2706   struct symtab_and_line sal;
2707
2708   sal = find_pc_line (pc, 0);
2709   *startptr = sal.pc;
2710   *endptr = sal.end;
2711   return sal.symtab != 0;
2712 }
2713
2714 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2715    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2716    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2717    unaltered.  */
2718
2719 static CORE_ADDR
2720 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2721 {
2722   CORE_ADDR func_start, func_end;
2723   struct linetable *l;
2724   int i;
2725
2726   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2727   l = LINETABLE (symtab);
2728   if (l == NULL)
2729     return func_addr;
2730
2731   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2732      cannot, for some reason.  */
2733   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2734     return func_addr;
2735
2736   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2737      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2738      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2739      address we are looking for.  */
2740   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2741     {
2742       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2743
2744       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2745          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2746          definition of struct linetable.  */
2747       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2748         return item->pc;
2749     }
2750
2751   return func_addr;
2752 }
2753
2754 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2755    of the function.
2756    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2757    of real code inside the function.  */
2758
2759 struct symtab_and_line
2760 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2761 {
2762   struct symtab_and_line sal;
2763
2764   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2765   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2766                            SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2767
2768   /* We always should have a line for the function start address.
2769      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
2770      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
2771      can find a line number for after the prologue.  */
2772   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2773     {
2774       init_sal (&sal);
2775       sal.pspace = current_program_space;
2776       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2777       sal.section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2778     }
2779
2780   if (funfirstline)
2781     skip_prologue_sal (&sal);
2782
2783   return sal;
2784 }
2785
2786 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2787    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2788    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2789    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2790
2791 void
2792 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2793 {
2794   struct symbol *sym;
2795   struct symtab_and_line start_sal;
2796   struct cleanup *old_chain;
2797   CORE_ADDR pc, saved_pc;
2798   struct obj_section *section;
2799   const char *name;
2800   struct objfile *objfile;
2801   struct gdbarch *gdbarch;
2802   struct block *b, *function_block;
2803   int force_skip, skip;
2804
2805   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
2806   if (sal->explicit_pc)
2807     return;
2808
2809   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2810   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2811
2812   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2813   if (sym != NULL)
2814     {
2815       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2816
2817       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2818       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2819       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2820       objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
2821     }
2822   else
2823     {
2824       struct minimal_symbol *msymbol
2825         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2826
2827       if (msymbol == NULL)
2828         {
2829           do_cleanups (old_chain);
2830           return;
2831         }
2832
2833       pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2834       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msymbol);
2835       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol);
2836       objfile = msymbol_objfile (msymbol);
2837     }
2838
2839   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2840
2841   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
2842      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
2843      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
2844      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
2845
2846   skip = 1;
2847   force_skip = 1;
2848
2849   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
2850      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
2851      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
2852   if (sym && SYMBOL_SYMTAB (sym)->locations_valid)
2853     force_skip = 0;
2854
2855   saved_pc = pc;
2856   do
2857     {
2858       pc = saved_pc;
2859
2860       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2861          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2862       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2863         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2864
2865       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2866       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2867       if (skip)
2868         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2869
2870       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2871       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2872
2873       /* Calculate line number.  */
2874       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2875
2876       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2877          line is still part of the same function.  */
2878       if (skip && start_sal.pc != pc
2879           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
2880                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2881               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section)
2882                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section))))
2883         {
2884           /* First pc of next line */
2885           pc = start_sal.end;
2886           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2887           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2888         }
2889
2890       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2891          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2892          to `__main' in `main' between the prologue and before user
2893          code.  */
2894       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2895           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
2896         {
2897           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2898           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2899           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2900           force_skip = 1;
2901         }
2902     }
2903   while (!force_skip && skip--);
2904
2905   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2906      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2907      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2908      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2909      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2910      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2911      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2912      is aligned.  */
2913   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
2914     {
2915       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2916       /* Recalculate the line number.  */
2917       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2918     }
2919
2920   do_cleanups (old_chain);
2921
2922   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
2923      forward SAL to the end of the prologue.  */
2924   if (sal->pc >= pc)
2925     return;
2926
2927   sal->pc = pc;
2928   sal->section = section;
2929
2930   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
2931      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
2932   if (sal->explicit_line)
2933     return;
2934
2935   sal->symtab = start_sal.symtab;
2936   sal->line = start_sal.line;
2937   sal->end = start_sal.end;
2938
2939   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2940      use the call site of the function instead.  */
2941   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
2942   function_block = NULL;
2943   while (b != NULL)
2944     {
2945       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2946         function_block = b;
2947       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2948         break;
2949       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2950     }
2951   if (function_block != NULL
2952       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2953     {
2954       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2955       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2956     }
2957 }
2958
2959 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2960    some legitimate operator text, return a pointer to the
2961    beginning of the substring of the operator text.
2962    Otherwise, return "".  */
2963
2964 static char *
2965 operator_chars (char *p, char **end)
2966 {
2967   *end = "";
2968   if (strncmp (p, "operator", 8))
2969     return *end;
2970   p += 8;
2971
2972   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2973      identifier.  */
2974   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2975     return *end;
2976
2977   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2978   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2979     p++;
2980
2981   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
2982
2983   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2984     {
2985       char *q = p + 1;
2986
2987       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2988         q++;
2989       *end = q;
2990       return p;
2991     }
2992
2993   while (*p)
2994     switch (*p)
2995       {
2996       case '\\':                        /* regexp quoting */
2997         if (p[1] == '*')
2998           {
2999             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3000               *end = p + 3;
3001             else                        /* 'operator\*'  */
3002               *end = p + 2;
3003             return p;
3004           }
3005         else if (p[1] == '[')
3006           {
3007             if (p[2] == ']')
3008               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3009                        "try 'operator\\[\\]'"));
3010             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3011               {
3012                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3013                 return p;
3014               }
3015             else
3016               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3017           }
3018         else
3019           {
3020             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3021             p++;
3022             continue;
3023           }
3024         break;
3025       case '!':
3026       case '=':
3027       case '*':
3028       case '/':
3029       case '%':
3030       case '^':
3031         if (p[1] == '=')
3032           *end = p + 2;
3033         else
3034           *end = p + 1;
3035         return p;
3036       case '<':
3037       case '>':
3038       case '+':
3039       case '-':
3040       case '&':
3041       case '|':
3042         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3043           {
3044             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3045             if (p[2] == '*')
3046               {
3047                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3048                 return p;
3049               }
3050             else if (p[2] == '\\')
3051               {
3052                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3053                 return p;
3054               }
3055             else
3056               {
3057                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3058                 return p;
3059               }
3060           }
3061         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3062           *end = p + 2;
3063         else
3064           *end = p + 1;
3065         return p;
3066       case '~':
3067       case ',':
3068         *end = p + 1;
3069         return p;
3070       case '(':
3071         if (p[1] != ')')
3072           error (_("`operator ()' must be specified "
3073                    "without whitespace in `()'"));
3074         *end = p + 2;
3075         return p;
3076       case '?':
3077         if (p[1] != ':')
3078           error (_("`operator ?:' must be specified "
3079                    "without whitespace in `?:'"));
3080         *end = p + 2;
3081         return p;
3082       case '[':
3083         if (p[1] != ']')
3084           error (_("`operator []' must be specified "
3085                    "without whitespace in `[]'"));
3086         *end = p + 2;
3087         return p;
3088       default:
3089         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3090         break;
3091       }
3092
3093   *end = "";
3094   return *end;
3095 }
3096 \f
3097
3098 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
3099
3100 struct filename_seen_cache
3101 {
3102   /* Table of files seen so far.  */
3103   htab_t tab;
3104   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
3105 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
3106 };
3107
3108 /* filename_seen_cache constructor.  */
3109
3110 static struct filename_seen_cache *
3111 create_filename_seen_cache (void)
3112 {
3113   struct filename_seen_cache *cache;
3114
3115   cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
3116   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
3117                                   filename_hash, filename_eq,
3118                                   NULL, xcalloc, xfree);
3119
3120   return cache;
3121 }
3122
3123 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
3124
3125 static void
3126 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
3127 {
3128   htab_empty (cache->tab);
3129 }
3130
3131 /* filename_seen_cache destructor.
3132    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
3133
3134 static void
3135 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
3136 {
3137   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
3138
3139   htab_delete (cache->tab);
3140   xfree (cache);
3141 }
3142
3143 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
3144    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
3145    is non-zero.
3146
3147    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
3148    as the caller needs.  */
3149
3150 static int
3151 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
3152 {
3153   void **slot;
3154
3155   /* Is FILE in tab?  */
3156   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
3157   if (*slot != NULL)
3158     return 1;
3159
3160   /* No; maybe add it to tab.  */
3161   if (add)
3162     *slot = (char *) file;
3163
3164   return 0;
3165 }
3166
3167 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
3168
3169 struct output_source_filename_data
3170 {
3171   /* Cache of what we've seen so far.  */
3172   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
3173
3174   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
3175   int first;
3176 };
3177
3178 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
3179    NAME is the name to print.
3180    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
3181
3182 static void
3183 output_source_filename (const char *name,
3184                         struct output_source_filename_data *data)
3185 {
3186   /* Since a single source file can result in several partial symbol
3187      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
3188      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
3189      printed both under "Source files for which symbols have been
3190      read" and "Source files for which symbols will be read in on
3191      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
3192      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
3193      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
3194
3195   /* Was NAME already seen?  */
3196   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
3197     {
3198       /* Yes; don't print it again.  */
3199       return;
3200     }
3201
3202   /* No; print it and reset *FIRST.  */
3203   if (! data->first)
3204     printf_filtered (", ");
3205   data->first = 0;
3206
3207   wrap_here ("");
3208   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
3209 }
3210
3211 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3212
3213 static void
3214 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
3215                                 void *data)
3216 {
3217   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
3218 }
3219
3220 static void
3221 sources_info (char *ignore, int from_tty)
3222 {
3223   struct symtab *s;
3224   struct objfile *objfile;
3225   struct output_source_filename_data data;
3226   struct cleanup *cleanups;
3227
3228   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3229     {
3230       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
3231     }
3232
3233   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
3234   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
3235                            data.filename_seen_cache);
3236
3237   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
3238
3239   data.first = 1;
3240   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3241   {
3242     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
3243
3244     output_source_filename (fullname, &data);
3245   }
3246   printf_filtered ("\n\n");
3247
3248   printf_filtered ("Source files for which symbols "
3249                    "will be read in on demand:\n\n");
3250
3251   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
3252   data.first = 1;
3253   map_partial_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
3254                                 1 /*need_fullname*/);
3255   printf_filtered ("\n");
3256
3257   do_cleanups (cleanups);
3258 }
3259
3260 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
3261    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
3262
3263 static int
3264 file_matches (const char *file, char *files[], int nfiles, int basenames)
3265 {
3266   int i;
3267
3268   if (file != NULL && nfiles != 0)
3269     {
3270       for (i = 0; i < nfiles; i++)
3271         {
3272           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
3273                                                    ? lbasename (files[i])
3274                                                    : files[i])))
3275             return 1;
3276         }
3277     }
3278   else if (nfiles == 0)
3279     return 1;
3280   return 0;
3281 }
3282
3283 /* Free any memory associated with a search.  */
3284
3285 void
3286 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3287 {
3288   struct symbol_search *p;
3289   struct symbol_search *next;
3290
3291   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
3292     {
3293       next = p->next;
3294       xfree (p);
3295     }
3296 }
3297
3298 static void
3299 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
3300 {
3301   free_search_symbols (symbols);
3302 }
3303
3304 struct cleanup *
3305 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
3306 {
3307   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
3308 }
3309
3310 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
3311    sort symbols, not minimal symbols.  */
3312
3313 static int
3314 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
3315 {
3316   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
3317   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
3318
3319   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
3320                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
3321 }
3322
3323 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
3324    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
3325    the first of the sorted symbols.  */
3326
3327 static struct symbol_search *
3328 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
3329 {
3330   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
3331   int i;
3332
3333   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
3334                                                * nfound);
3335   symp = prevtail->next;
3336   for (i = 0; i < nfound; i++)
3337     {
3338       symbols[i] = symp;
3339       symp = symp->next;
3340     }
3341   /* Generally NULL.  */
3342   old_next = symp;
3343
3344   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
3345          compare_search_syms);
3346
3347   symp = prevtail;
3348   for (i = 0; i < nfound; i++)
3349     {
3350       symp->next = symbols[i];
3351       symp = symp->next;
3352     }
3353   symp->next = old_next;
3354
3355   xfree (symbols);
3356   return symp;
3357 }
3358
3359 /* An object of this type is passed as the user_data to the
3360    expand_symtabs_matching method.  */
3361 struct search_symbols_data
3362 {
3363   int nfiles;
3364   char **files;
3365
3366   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
3367   unsigned preg_p : 1;
3368   regex_t preg;
3369 };
3370
3371 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3372
3373 static int
3374 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
3375                              int basenames)
3376 {
3377   struct search_symbols_data *data = user_data;
3378
3379   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
3380 }
3381
3382 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
3383
3384 static int
3385 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
3386 {
3387   struct search_symbols_data *data = user_data;
3388
3389   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
3390 }
3391
3392 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
3393    returning the results in *MATCHES.
3394
3395    Only symbols of KIND are searched:
3396    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
3397                       and constants (enums)
3398    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
3399    TYPES_DOMAIN     - search all type names
3400    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
3401
3402    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
3403
3404    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
3405    separately alphabetized.  */
3406
3407 void
3408 search_symbols (char *regexp, enum search_domain kind,
3409                 int nfiles, char *files[],
3410                 struct symbol_search **matches)
3411 {
3412   struct symtab *s;
3413   struct blockvector *bv;
3414   struct block *b;
3415   int i = 0;
3416   struct block_iterator iter;
3417   struct symbol *sym;
3418   struct objfile *objfile;
3419   struct minimal_symbol *msymbol;
3420   int found_misc = 0;
3421   static const enum minimal_symbol_type types[]
3422     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
3423   static const enum minimal_symbol_type types2[]
3424     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
3425   static const enum minimal_symbol_type types3[]
3426     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
3427   static const enum minimal_symbol_type types4[]
3428     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
3429   enum minimal_symbol_type ourtype;
3430   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3431   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3432   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3433   struct symbol_search *sr;
3434   struct symbol_search *psr;
3435   struct symbol_search *tail;
3436   struct search_symbols_data datum;
3437
3438   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
3439      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
3440   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3441   struct cleanup *retval_chain;
3442
3443   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3444
3445   ourtype = types[kind];
3446   ourtype2 = types2[kind];
3447   ourtype3 = types3[kind];
3448   ourtype4 = types4[kind];
3449
3450   sr = *matches = NULL;
3451   tail = NULL;
3452   datum.preg_p = 0;
3453
3454   if (regexp != NULL)
3455     {
3456       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3457          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3458          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3459          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
3460       char *opend;
3461       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3462       int errcode;
3463
3464       if (*opname)
3465         {
3466           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
3467                                     spaces needed.  */
3468
3469           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3470             {
3471               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
3472               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3473                 fix = 1;
3474             }
3475           else
3476             {
3477               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
3478               if (opname[-1] == ' ')
3479                 fix = 0;
3480             }
3481           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
3482           if (fix >= 0)
3483             {
3484               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3485
3486               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3487               regexp = tmp;
3488             }
3489         }
3490
3491       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
3492                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
3493                                       ? REG_ICASE : 0));
3494       if (errcode != 0)
3495         {
3496           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
3497
3498           make_cleanup (xfree, err);
3499           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
3500         }
3501       datum.preg_p = 1;
3502       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
3503     }
3504
3505   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3506      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3507      the machinery below.  */
3508
3509   datum.nfiles = nfiles;
3510   datum.files = files;
3511   ALL_OBJFILES (objfile)
3512   {
3513     if (objfile->sf)
3514       objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile,
3515                                                 (nfiles == 0
3516                                                  ? NULL
3517                                                  : search_symbols_file_matches),
3518                                                 search_symbols_name_matches,
3519                                                 kind,
3520                                                 &datum);
3521   }
3522
3523   retval_chain = old_chain;
3524
3525   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3526      and variables that match, and force their symbols to be read.
3527      This is in particular necessary for demangled variable names,
3528      which are no longer put into the partial symbol tables.
3529      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3530
3531      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3532      for the function, for variables we have to call
3533      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
3534      has debug info.
3535      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3536      any matching symbols without debug info.
3537      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
3538      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
3539      objfiles is not worth the pain.  */
3540
3541   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3542     {
3543       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3544       {
3545         QUIT;
3546
3547         if (msymbol->created_by_gdb)
3548           continue;
3549
3550         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3551             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3552             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3553             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3554           {
3555             if (!datum.preg_p
3556                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3557                             NULL, 0) == 0)
3558               {
3559                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
3560                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
3561                    benefit of the next loop on ALL_PRIMARY_SYMTABS.  */
3562                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3563                     ? find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL
3564                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3565                        (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3566                        == NULL))
3567                   found_misc = 1;
3568               }
3569           }
3570       }
3571     }
3572
3573   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3574   {
3575     bv = BLOCKVECTOR (s);
3576     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3577       {
3578         struct symbol_search *prevtail = tail;
3579         int nfound = 0;
3580
3581         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3582         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3583           {
3584             struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3585
3586             QUIT;
3587
3588             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
3589                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
3590             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
3591                  || ((basenames_may_differ
3592                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
3593                                        files, nfiles, 1))
3594                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
3595                                       files, nfiles, 0)))
3596                 && ((!datum.preg_p
3597                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
3598                                  NULL, 0) == 0)
3599                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
3600                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3601                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3602                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3603                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
3604                             e.g., c++ static const members.
3605                             We only want to skip enums here.  */
3606                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
3607                               && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
3608                               == TYPE_CODE_ENUM))
3609                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
3610                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3611                         || (kind == TYPES_DOMAIN
3612                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3613               {
3614                 /* match */
3615                 psr = (struct symbol_search *)
3616                   xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3617                 psr->block = i;
3618                 psr->symtab = real_symtab;
3619                 psr->symbol = sym;
3620                 psr->msymbol = NULL;
3621                 psr->next = NULL;
3622                 if (tail == NULL)
3623                   sr = psr;
3624                 else
3625                   tail->next = psr;
3626                 tail = psr;
3627                 nfound ++;
3628               }
3629           }
3630         if (nfound > 0)
3631           {
3632             if (prevtail == NULL)
3633               {
3634                 struct symbol_search dummy;
3635
3636                 dummy.next = sr;
3637                 tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3638                 sr = dummy.next;
3639
3640                 make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3641               }
3642             else
3643               tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3644           }
3645       }
3646   }
3647
3648   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3649      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3650
3651   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
3652     {
3653       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3654       {
3655         QUIT;
3656
3657         if (msymbol->created_by_gdb)
3658           continue;
3659
3660         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
3661             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
3662             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
3663             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3664           {
3665             if (!datum.preg_p
3666                 || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
3667                             NULL, 0) == 0)
3668               {
3669                 /* For functions we can do a quick check of whether the
3670                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
3671                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
3672                     || find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)) == NULL)
3673                   {
3674                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
3675                         (objfile, SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
3676                         == NULL)
3677                       {
3678                         /* match */
3679                         psr = (struct symbol_search *)
3680                           xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3681                         psr->block = i;
3682                         psr->msymbol = msymbol;
3683                         psr->symtab = NULL;
3684                         psr->symbol = NULL;
3685                         psr->next = NULL;
3686                         if (tail == NULL)
3687                           {
3688                             sr = psr;
3689                             make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3690                           }
3691                         else
3692                           tail->next = psr;
3693                         tail = psr;
3694                       }
3695                   }
3696               }
3697           }
3698       }
3699     }
3700
3701   discard_cleanups (retval_chain);
3702   do_cleanups (old_chain);
3703   *matches = sr;
3704 }
3705
3706 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3707    the data returned from search_symbols() to print information
3708    regarding the match to gdb_stdout.  */
3709
3710 static void
3711 print_symbol_info (enum search_domain kind,
3712                    struct symtab *s, struct symbol *sym,
3713                    int block, const char *last)
3714 {
3715   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
3716
3717   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
3718     {
3719       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3720       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
3721       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3722     }
3723
3724   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3725     printf_filtered ("static ");
3726
3727   /* Typedef that is not a C++ class.  */
3728   if (kind == TYPES_DOMAIN
3729       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3730     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3731   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
3732   else if (kind < TYPES_DOMAIN
3733            || (kind == TYPES_DOMAIN
3734                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3735     {
3736       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3737                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3738                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3739                   gdb_stdout, 0);
3740
3741       printf_filtered (";\n");
3742     }
3743 }
3744
3745 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3746    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
3747
3748 static void
3749 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3750 {
3751   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol_objfile (msymbol));
3752   char *tmp;
3753
3754   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3755     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3756                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3757                              8);
3758   else
3759     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3760                              16);
3761   printf_filtered ("%s  %s\n",
3762                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3763 }
3764
3765 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3766    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
3767    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3768    matches.  */
3769
3770 static void
3771 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
3772 {
3773   static const char * const classnames[] =
3774     {"variable", "function", "type"};
3775   struct symbol_search *symbols;
3776   struct symbol_search *p;
3777   struct cleanup *old_chain;
3778   const char *last_filename = NULL;
3779   int first = 1;
3780
3781   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
3782
3783   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
3784   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3785   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3786
3787   if (regexp != NULL)
3788     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
3789                      classnames[kind], regexp);
3790   else
3791     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
3792
3793   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3794     {
3795       QUIT;
3796
3797       if (p->msymbol != NULL)
3798         {
3799           if (first)
3800             {
3801               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
3802               first = 0;
3803             }
3804           print_msymbol_info (p->msymbol);
3805         }
3806       else
3807         {
3808           print_symbol_info (kind,
3809                              p->symtab,
3810                              p->symbol,
3811                              p->block,
3812                              last_filename);
3813           last_filename = symtab_to_filename_for_display (p->symtab);
3814         }
3815     }
3816
3817   do_cleanups (old_chain);
3818 }
3819
3820 static void
3821 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3822 {
3823   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3824 }
3825
3826 static void
3827 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3828 {
3829   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3830 }
3831
3832
3833 static void
3834 types_info (char *regexp, int from_tty)
3835 {
3836   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3837 }
3838
3839 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
3840
3841 void
3842 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3843 {
3844   rbreak_command (regexp, from_tty);
3845 }
3846
3847 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
3848
3849 static void
3850 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
3851 {
3852   end_rbreak_breakpoints ();
3853 }
3854
3855 static void
3856 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3857 {
3858   struct symbol_search *ss;
3859   struct symbol_search *p;
3860   struct cleanup *old_chain;
3861   char *string = NULL;
3862   int len = 0;
3863   char **files = NULL, *file_name;
3864   int nfiles = 0;
3865
3866   if (regexp)
3867     {
3868       char *colon = strchr (regexp, ':');
3869
3870       if (colon && *(colon + 1) != ':')
3871         {
3872           int colon_index;
3873
3874           colon_index = colon - regexp;
3875           file_name = alloca (colon_index + 1);
3876           memcpy (file_name, regexp, colon_index);
3877           file_name[colon_index--] = 0;
3878           while (isspace (file_name[colon_index]))
3879             file_name[colon_index--] = 0; 
3880           files = &file_name;
3881           nfiles = 1;
3882           regexp = colon + 1;
3883           while (isspace (*regexp))  regexp++; 
3884         }
3885     }
3886
3887   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
3888   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3889   make_cleanup (free_current_contents, &string);
3890
3891   start_rbreak_breakpoints ();
3892   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
3893   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3894     {
3895       if (p->msymbol == NULL)
3896         {
3897           const char *fullname = symtab_to_fullname (p->symtab);
3898
3899           int newlen = (strlen (fullname)
3900                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3901                         + 4);
3902
3903           if (newlen > len)
3904             {
3905               string = xrealloc (string, newlen);
3906               len = newlen;
3907             }
3908           strcpy (string, fullname);
3909           strcat (string, ":'");
3910           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3911           strcat (string, "'");
3912           break_command (string, from_tty);
3913           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3914                              p->symtab,
3915                              p->symbol,
3916                              p->block,
3917                              symtab_to_filename_for_display (p->symtab));
3918         }
3919       else
3920         {
3921           int newlen = (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol)) + 3);
3922
3923           if (newlen > len)
3924             {
3925               string = xrealloc (string, newlen);
3926               len = newlen;
3927             }
3928           strcpy (string, "'");
3929           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3930           strcat (string, "'");
3931
3932           break_command (string, from_tty);
3933           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3934                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3935         }
3936     }
3937
3938   do_cleanups (old_chain);
3939 }
3940 \f
3941
3942 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
3943
3944    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
3945    symbol starting with SYM_TEXT text.
3946
3947    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
3948    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
3949    information.  */
3950
3951 static int
3952 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
3953 {
3954   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
3955
3956   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
3957
3958   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
3959     return 0;
3960
3961   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
3962     {
3963       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
3964          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
3965          present but accept even parameters presence.  In this case this
3966          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
3967          for tab completion.  */
3968
3969       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
3970         return 0;
3971     }
3972
3973   return 1;
3974 }
3975
3976 /* Free any memory associated with a completion list.  */
3977
3978 static void
3979 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
3980 {
3981   int i;
3982   char *p;
3983
3984   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
3985     xfree (p);
3986   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
3987 }
3988
3989 /* Callback for make_cleanup.  */
3990
3991 static void
3992 do_free_completion_list (void *list)
3993 {
3994   free_completion_list (list);
3995 }
3996
3997 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3998
3999 static VEC (char_ptr) *return_val;
4000
4001 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4002       completion_list_add_name \
4003         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4004
4005 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
4006    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
4007    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4008
4009 static void
4010 completion_list_add_name (const char *symname,
4011                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4012                           const char *text, const char *word)
4013 {
4014   /* Clip symbols that cannot match.  */
4015   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4016     return;
4017
4018   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4019      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4020
4021   {
4022     char *new;
4023
4024     if (word == sym_text)
4025       {
4026         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4027         strcpy (new, symname);
4028       }
4029     else if (word > sym_text)
4030       {
4031         /* Return some portion of symname.  */
4032         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
4033         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
4034       }
4035     else
4036       {
4037         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4038         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4039         strncpy (new, word, sym_text - word);
4040         new[sym_text - word] = '\0';
4041         strcat (new, symname);
4042       }
4043
4044     VEC_safe_push (char_ptr, return_val, new);
4045   }
4046 }
4047
4048 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4049    again and feed all the selectors into the mill.  */
4050
4051 static void
4052 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
4053                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4054                              const char *text, const char *word)
4055 {
4056   static char *tmp = NULL;
4057   static unsigned int tmplen = 0;
4058
4059   const char *method, *category, *selector;
4060   char *tmp2 = NULL;
4061
4062   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4063
4064   /* Is it a method?  */
4065   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4066     return;
4067
4068   if (sym_text[0] == '[')
4069     /* Complete on shortened method method.  */
4070     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4071
4072   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4073     {
4074       if (tmplen == 0)
4075         tmplen = 1024;
4076       else
4077         tmplen *= 2;
4078       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
4079     }
4080   selector = strchr (method, ' ');
4081   if (selector != NULL)
4082     selector++;
4083
4084   category = strchr (method, '(');
4085
4086   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4087     {
4088       memcpy (tmp, method, (category - method));
4089       tmp[category - method] = ' ';
4090       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4091       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4092       if (sym_text[0] == '[')
4093         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
4094     }
4095
4096   if (selector != NULL)
4097     {
4098       /* Complete on selector only.  */
4099       strcpy (tmp, selector);
4100       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4101       if (tmp2 != NULL)
4102         *tmp2 = '\0';
4103
4104       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
4105     }
4106 }
4107
4108 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4109    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4110
4111 static char *
4112 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
4113 {
4114   for (; p > text; --p)
4115     {
4116       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4117         continue;
4118       else
4119         {
4120           if ((current_language->la_language == language_objc))
4121             {
4122               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4123                 continue;
4124               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4125                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4126               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4127                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4128                   char *t = p;
4129
4130                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4131                      that we are in the middle of a method name.  However,
4132                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4133                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4134
4135                   while (t > text)
4136                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4137                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4138                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4139                       --t;
4140                     else
4141                       break;
4142
4143                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4144                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4145                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4146                 }
4147             }
4148           break;
4149         }
4150     }
4151   return p;
4152 }
4153
4154 static void
4155 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, char *sym_text,
4156                             int sym_text_len, char *text, char *word)
4157 {
4158   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4159     {
4160       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4161       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4162       int j;
4163
4164       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4165         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4166           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4167             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4168                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
4169     }
4170 }
4171
4172 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
4173    expand_partial_symbol_name.  The contents are simply whatever is
4174    needed by completion_list_add_name.  */
4175 struct add_name_data
4176 {
4177   char *sym_text;
4178   int sym_text_len;
4179   char *text;
4180   char *word;
4181 };
4182
4183 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
4184    This adds a macro's name to the current completion list.  */
4185
4186 static void
4187 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
4188                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
4189                 void *user_data)
4190 {
4191   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4192
4193   completion_list_add_name ((char *) name,
4194                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
4195                             datum->text, datum->word);
4196 }
4197
4198 /* A callback for expand_partial_symbol_names.  */
4199
4200 static int
4201 expand_partial_symbol_name (const char *name, void *user_data)
4202 {
4203   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
4204
4205   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
4206 }
4207
4208 VEC (char_ptr) *
4209 default_make_symbol_completion_list_break_on (char *text, char *word,
4210                                               const char *break_on,
4211                                               enum type_code code)
4212 {
4213   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
4214      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
4215      won't be that many.  */
4216
4217   struct symbol *sym;
4218   struct symtab *s;
4219   struct minimal_symbol *msymbol;
4220   struct objfile *objfile;
4221   struct block *b;
4222   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
4223   struct block_iterator iter;
4224   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4225   char *sym_text;
4226   /* Length of sym_text.  */
4227   int sym_text_len;
4228   struct add_name_data datum;
4229   struct cleanup *back_to;
4230
4231   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
4232   {
4233     char *p;
4234     char quote_found;
4235     char *quote_pos = NULL;
4236
4237     /* First see if this is a quoted string.  */
4238     quote_found = '\0';
4239     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4240       {
4241         if (quote_found != '\0')
4242           {
4243             if (*p == quote_found)
4244               /* Found close quote.  */
4245               quote_found = '\0';
4246             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4247               /* A backslash followed by the quote character
4248                  doesn't end the string.  */
4249               ++p;
4250           }
4251         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4252           {
4253             quote_found = *p;
4254             quote_pos = p;
4255           }
4256       }
4257     if (quote_found == '\'')
4258       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4259       sym_text = quote_pos + 1;
4260     else if (quote_found == '"')
4261       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4262          to complete it any other way.  */
4263       {
4264         return NULL;
4265       }
4266     else
4267       {
4268         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
4269            which are in symbols.  */
4270         while (p > text)
4271           {
4272             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
4273                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
4274               --p;
4275             else
4276               break;
4277           }
4278         sym_text = p;
4279       }
4280   }
4281
4282   sym_text_len = strlen (sym_text);
4283
4284   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
4285
4286   if (current_language->la_language == language_cplus
4287       || current_language->la_language == language_java
4288       || current_language->la_language == language_fortran)
4289     {
4290       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
4291          present in the partial symbol tables.  */
4292
4293       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
4294
4295       if (cs)
4296         sym_text_len = cs - sym_text;
4297     }
4298   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
4299
4300   return_val = NULL;
4301   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
4302
4303   datum.sym_text = sym_text;
4304   datum.sym_text_len = sym_text_len;
4305   datum.text = text;
4306   datum.word = word;
4307
4308   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
4309      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
4310      The real names will get added by COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL below.  */
4311   expand_partial_symbol_names (expand_partial_symbol_name, &datum);
4312
4313   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
4314      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
4315      anything that isn't a text symbol (everything else will be
4316      handled by the psymtab code above).  */
4317
4318   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4319     {
4320       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4321         {
4322           QUIT;
4323           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4324                                       word);
4325
4326           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
4327                                        word);
4328         }
4329     }
4330
4331   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
4332      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
4333      this places which match our text string.  Only complete on types
4334      visible from current context.  */
4335
4336   b = get_selected_block (0);
4337   surrounding_static_block = block_static_block (b);
4338   surrounding_global_block = block_global_block (b);
4339   if (surrounding_static_block != NULL)
4340     while (b != surrounding_static_block)
4341       {
4342         QUIT;
4343
4344         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4345           {
4346             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4347               {
4348                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4349                                             word);
4350                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4351                                             word);
4352               }
4353             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4354                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
4355               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
4356                                           word);
4357           }
4358
4359         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
4360            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
4361            are in scope for a nested function.  */
4362         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
4363           break;
4364         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
4365       }
4366
4367   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
4368
4369   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
4370     {
4371       if (surrounding_static_block != NULL)
4372         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
4373           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4374
4375       if (surrounding_global_block != NULL)
4376         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
4377           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4378     }
4379
4380   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
4381      symbols which match.  */
4382
4383   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4384   {
4385     QUIT;
4386     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4387     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4388       {
4389         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4390             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4391                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4392           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4393       }
4394   }
4395
4396   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
4397   {
4398     QUIT;
4399     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4400     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4401       {
4402         if (code == TYPE_CODE_UNDEF
4403             || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4404                 && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
4405           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4406       }
4407   }
4408
4409   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
4410      usually what is expected.  */
4411   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
4412       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
4413     {
4414       struct macro_scope *scope;
4415
4416       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
4417          may yield the occasional wrong result, because an expression
4418          might be evaluated in a scope other than the default.  For
4419          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
4420          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
4421          at there does not seem to be a way to detect this at
4422          completion time.  */
4423       scope = default_macro_scope ();
4424       if (scope)
4425         {
4426           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
4427                                    add_macro_name, &datum);
4428           xfree (scope);
4429         }
4430
4431       /* User-defined macros are always visible.  */
4432       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
4433     }
4434
4435   discard_cleanups (back_to);
4436   return (return_val);
4437 }
4438
4439 VEC (char_ptr) *
4440 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word,
4441                                      enum type_code code)
4442 {
4443   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
4444 }
4445
4446 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
4447    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
4448    is NULL.  */
4449
4450 VEC (char_ptr) *
4451 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
4452 {
4453   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
4454                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
4455 }
4456
4457 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
4458    symbols whose type code is CODE.  */
4459
4460 VEC (char_ptr) *
4461 make_symbol_completion_type (char *text, char *word, enum type_code code)
4462 {
4463   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
4464               || code == TYPE_CODE_STRUCT
4465               || code == TYPE_CODE_CLASS
4466               || code == TYPE_CODE_ENUM);
4467   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
4468 }
4469
4470 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
4471    completion function.  */
4472
4473 VEC (char_ptr) *
4474 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
4475                                 char *text, char *word)
4476 {
4477   return make_symbol_completion_list (text, word);
4478 }
4479
4480 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
4481    defined in a source file FILE.  */
4482
4483 VEC (char_ptr) *
4484 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
4485 {
4486   struct symbol *sym;
4487   struct symtab *s;
4488   struct block *b;
4489   struct block_iterator iter;
4490   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
4491   char *sym_text;
4492   /* Length of sym_text.  */
4493   int sym_text_len;
4494
4495   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
4496      FIXME: This should be language-specific.  */
4497   {
4498     char *p;
4499     char quote_found;
4500     char *quote_pos = NULL;
4501
4502     /* First see if this is a quoted string.  */
4503     quote_found = '\0';
4504     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
4505       {
4506         if (quote_found != '\0')
4507           {
4508             if (*p == quote_found)
4509               /* Found close quote.  */
4510               quote_found = '\0';
4511             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
4512               /* A backslash followed by the quote character
4513                  doesn't end the string.  */
4514               ++p;
4515           }
4516         else if (*p == '\'' || *p == '"')
4517           {
4518             quote_found = *p;
4519             quote_pos = p;
4520           }
4521       }
4522     if (quote_found == '\'')
4523       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
4524       sym_text = quote_pos + 1;
4525     else if (quote_found == '"')
4526       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
4527          to complete it any other way.  */
4528       {
4529         return NULL;
4530       }
4531     else
4532       {
4533         /* Not a quoted string.  */
4534         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
4535       }
4536   }
4537
4538   sym_text_len = strlen (sym_text);
4539
4540   return_val = NULL;
4541
4542   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
4543      in).  */
4544   s = lookup_symtab (srcfile);
4545   if (s == NULL)
4546     {
4547       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
4548          symbol tables record only its basename.  */
4549       const char *tail = lbasename (srcfile);
4550
4551       if (tail > srcfile)
4552         s = lookup_symtab (tail);
4553     }
4554
4555   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
4556   if (s == NULL)
4557     return (return_val);
4558
4559   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
4560      symbols which match.  */
4561
4562   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
4563   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4564     {
4565       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4566     }
4567
4568   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
4569   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4570     {
4571       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
4572     }
4573
4574   return (return_val);
4575 }
4576
4577 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4578    another file name to a list of possible completions, growing the
4579    list as necessary.  */
4580
4581 static void
4582 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
4583                       VEC (char_ptr) **list)
4584 {
4585   char *new;
4586   size_t fnlen = strlen (fname);
4587
4588   if (word == text)
4589     {
4590       /* Return exactly fname.  */
4591       new = xmalloc (fnlen + 5);
4592       strcpy (new, fname);
4593     }
4594   else if (word > text)
4595     {
4596       /* Return some portion of fname.  */
4597       new = xmalloc (fnlen + 5);
4598       strcpy (new, fname + (word - text));
4599     }
4600   else
4601     {
4602       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4603       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4604       strncpy (new, word, text - word);
4605       new[text - word] = '\0';
4606       strcat (new, fname);
4607     }
4608   VEC_safe_push (char_ptr, *list, new);
4609 }
4610
4611 static int
4612 not_interesting_fname (const char *fname)
4613 {
4614   static const char *illegal_aliens[] = {
4615     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4616     NULL
4617   };
4618   int i;
4619
4620   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4621     {
4622       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4623         return 1;
4624     }
4625   return 0;
4626 }
4627
4628 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
4629    map_partial_symbol_filenames.  */
4630 struct add_partial_filename_data
4631 {
4632   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4633   char *text;
4634   char *word;
4635   int text_len;
4636   VEC (char_ptr) **list;
4637 };
4638
4639 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4640
4641 static void
4642 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
4643                                    void *user_data)
4644 {
4645   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
4646
4647   if (not_interesting_fname (filename))
4648     return;
4649   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
4650       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
4651     {
4652       /* This file matches for a completion; add it to the
4653          current list of matches.  */
4654       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
4655     }
4656   else
4657     {
4658       const char *base_name = lbasename (filename);
4659
4660       if (base_name != filename
4661           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
4662           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
4663         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
4664     }
4665 }
4666
4667 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
4668    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
4669    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
4670    NULL.  */
4671
4672 VEC (char_ptr) *
4673 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
4674 {
4675   struct symtab *s;
4676   struct objfile *objfile;
4677   size_t text_len = strlen (text);
4678   VEC (char_ptr) *list = NULL;
4679   const char *base_name;
4680   struct add_partial_filename_data datum;
4681   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4682   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
4683
4684   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4685     return list;
4686
4687   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
4688
4689   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4690   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4691                                 filename_seen_cache);
4692
4693   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4694     {
4695       if (not_interesting_fname (s->filename))
4696         continue;
4697       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
4698           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
4699         {
4700           /* This file matches for a completion; add it to the current
4701              list of matches.  */
4702           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
4703         }
4704       else
4705         {
4706           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4707              debug info records leading directories, but not the other
4708              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4709              command do when they parse file names.  */
4710           base_name = lbasename (s->filename);
4711           if (base_name != s->filename
4712               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
4713               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
4714             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
4715         }
4716     }
4717
4718   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
4719   datum.text = text;
4720   datum.word = word;
4721   datum.text_len = text_len;
4722   datum.list = &list;
4723   map_partial_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
4724                                 0 /*need_fullname*/);
4725
4726   do_cleanups (cache_cleanup);
4727   discard_cleanups (back_to);
4728
4729   return list;
4730 }
4731
4732 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4733    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4734    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4735
4736    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4737    by previous examination of symbol table information.  */
4738
4739 int
4740 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4741 {
4742   struct symtab_and_line sal;
4743   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4744
4745   /* We have several sources of information we can consult to figure
4746      this out.
4747      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4748        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4749        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4750        reliable method.
4751      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4752        us the starting and ending addresses of a function.
4753      - If we know the function's start address, we can call the
4754        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4755        instruction stream and guess where the prologue ends.
4756      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4757        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4758        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4759        it should be our last resort.  */
4760
4761   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4762      the PC is in.  */
4763   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4764     {
4765       CORE_ADDR prologue_end;
4766
4767       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4768          func_start, if given.  */
4769       if (! func_start)
4770         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4771
4772       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
4773
4774       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4775     }
4776
4777   /* If we have line number information for the function, that's
4778      usually pretty reliable.  */
4779   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4780
4781   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4782      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4783      sal.end, is the end of the prologue.
4784
4785      Note that, for functions whose source code is all on a single
4786      line, the line number information doesn't always end up this way.
4787      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4788      *within* the function, not at its start or end.  */
4789   if (sal.line == 0
4790       || sal.end <= func_addr
4791       || func_end <= sal.end)
4792     {
4793       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4794          information, together with the architecture-specific prologue
4795          scanning code.  */
4796       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
4797
4798       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4799     }
4800
4801   /* We have line number info, and it looks good.  */
4802   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4803 }
4804
4805 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4806    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4807
4808    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4809    and a second for the function body.  A single line function has
4810    them both pointing at the same line.
4811
4812    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4813    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4814    while not getting into the function body.
4815
4816    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4817    indicators of the prologue's endpoint.
4818
4819    This code is based on the function refine_prologue_limit
4820    (found in ia64).  */
4821
4822 CORE_ADDR
4823 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4824 {
4825   struct symtab_and_line prologue_sal;
4826   CORE_ADDR start_pc;
4827   CORE_ADDR end_pc;
4828   struct block *bl;
4829
4830   /* Get an initial range for the function.  */
4831   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4832   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4833
4834   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4835   if (prologue_sal.line != 0)
4836     {
4837       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
4838          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4839          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4840          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4841          do this.  */
4842       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4843         {
4844           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4845           int idx = 0;
4846
4847           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4848              from a previous function.  */
4849           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4850                  || linetable->item[idx].line == 0)
4851             idx++;
4852
4853           if (idx+1 < linetable->nitems
4854               && linetable->item[idx+1].line != 0
4855               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4856             return start_pc;
4857         }
4858
4859       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4860          then it is probably a single line function, like
4861          "foo(){}".  */
4862       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4863         return 0;
4864
4865       while (prologue_sal.end < end_pc)
4866         {
4867           struct symtab_and_line sal;
4868
4869           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4870           if (sal.line == 0)
4871             break;
4872           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4873              line mark the prologue -> body transition.  */
4874           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4875             break;
4876           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
4877              (e.g. within a file included via #include).  */
4878           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
4879             break;
4880
4881           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4882              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4883              then there is no point comparing the line numbers.  */
4884           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4885           while (bl)
4886             {
4887               if (block_inlined_p (bl))
4888                 break;
4889               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4890                 {
4891                   bl = NULL;
4892                   break;
4893                 }
4894               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4895             }
4896           if (bl != NULL)
4897             break;
4898
4899           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4900              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4901              the function looking for address ranges whose
4902              corresponding line number is less the first one that we
4903              found for the function.  This is more conservative then
4904              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4905              looking for any in the prologue.  */
4906           prologue_sal = sal;
4907         }
4908     }
4909
4910   if (prologue_sal.end < end_pc)
4911     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4912        line.  */
4913     return prologue_sal.end;
4914   else
4915     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4916     return prologue_sal.pc;
4917 }
4918 \f
4919 /* Track MAIN */
4920 static char *name_of_main;
4921 enum language language_of_main = language_unknown;
4922
4923 void
4924 set_main_name (const char *name)
4925 {
4926   if (name_of_main != NULL)
4927     {
4928       xfree (name_of_main);
4929       name_of_main = NULL;
4930       language_of_main = language_unknown;
4931     }
4932   if (name != NULL)
4933     {
4934       name_of_main = xstrdup (name);
4935       language_of_main = language_unknown;
4936     }
4937 }
4938
4939 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4940    accordingly.  */
4941
4942 static void
4943 find_main_name (void)
4944 {
4945   const char *new_main_name;
4946
4947   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4948   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4949      be to add a new method in the language vector, and call this
4950      method for each language until one of them returns a non-empty
4951      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4952      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4953      at this point, because all methods need to be written in a way
4954      such that false positives never be returned.  For instance, it is
4955      important that a method does not return a wrong name for the main
4956      procedure if the main procedure is actually written in a different
4957      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4958      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4959      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
4960      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4961      that order of call for these methods becomes important, which means
4962      a more complicated approach.  */
4963   new_main_name = ada_main_name ();
4964   if (new_main_name != NULL)
4965     {
4966       set_main_name (new_main_name);
4967       return;
4968     }
4969
4970   new_main_name = go_main_name ();
4971   if (new_main_name != NULL)
4972     {
4973       set_main_name (new_main_name);
4974       return;
4975     }
4976
4977   new_main_name = pascal_main_name ();
4978   if (new_main_name != NULL)
4979     {
4980       set_main_name (new_main_name);
4981       return;
4982     }
4983
4984   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4985      Fallback to "main".  */
4986   set_main_name ("main");
4987 }
4988
4989 char *
4990 main_name (void)
4991 {
4992   if (name_of_main == NULL)
4993     find_main_name ();
4994
4995   return name_of_main;
4996 }
4997
4998 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4999
5000 static void
5001 symtab_observer_executable_changed (void)
5002 {
5003   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5004   set_main_name (NULL);
5005 }
5006
5007 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5008    compiler (armcc).  */
5009
5010 int
5011 producer_is_realview (const char *producer)
5012 {
5013   static const char *const arm_idents[] = {
5014     "ARM C Compiler, ADS",
5015     "Thumb C Compiler, ADS",
5016     "ARM C++ Compiler, ADS",
5017     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5018     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5019     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5020   };
5021   int i;
5022
5023   if (producer == NULL)
5024     return 0;
5025
5026   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5027     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
5028       return 1;
5029
5030   return 0;
5031 }
5032
5033 void
5034 _initialize_symtab (void)
5035 {
5036   add_info ("variables", variables_info, _("\
5037 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5038   if (dbx_commands)
5039     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
5040 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5041
5042   add_info ("functions", functions_info,
5043             _("All function names, or those matching REGEXP."));
5044
5045   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
5046      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
5047      2.  It doesn't print right, e.g. with
5048      typedef struct foo *FOO
5049      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5050      print "struct foo *".
5051      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5052      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5053   add_info ("types", types_info,
5054             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5055
5056   add_info ("sources", sources_info,
5057             _("Source files in the program."));
5058
5059   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5060            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5061
5062   if (xdb_commands)
5063     {
5064       add_com ("lf", class_info, sources_info,
5065                _("Source files in the program"));
5066       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
5067 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5068     }
5069
5070   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5071                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5072                         _("\
5073 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5074 in an expression."), _("\
5075 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5076 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5077                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5078
5079   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5080                            &basenames_may_differ, _("\
5081 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5082 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5083 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5084 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5085 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5086 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5087 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5088 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5089 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5090                            NULL, NULL,
5091                            &setlist, &showlist);
5092
5093   add_setshow_boolean_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5094                            _("Set debugging of symbol table creation."),
5095                            _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5096 When enabled, debugging messages are printed when building symbol tables."),
5097                             NULL,
5098                             NULL,
5099                             &setdebuglist, &showdebuglist);
5100
5101   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
5102 }