symtab.h (general_symbol_info) <mangled_lang>: delete and move up only member.
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "completer.h"
64
65 /* Forward declarations for local functions.  */
66
67 static void rbreak_command (char *, int);
68
69 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
70
71 static struct block_symbol
72   lookup_symbol_aux (const char *name,
73                      const struct block *block,
74                      const domain_enum domain,
75                      enum language language,
76                      struct field_of_this_result *);
77
78 static
79 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
80                                          const struct block *block,
81                                          const domain_enum domain,
82                                          enum language language);
83
84 static struct block_symbol
85   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
86                             const char *name, const domain_enum domain);
87
88 extern initialize_file_ftype _initialize_symtab;
89
90 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
91
92 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
93
94 /* Type of the data stored on the program space.  */
95
96 struct main_info
97 {
98   /* Name of "main".  */
99
100   char *name_of_main;
101
102   /* Language of "main".  */
103
104   enum language language_of_main;
105 };
106
107 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
108
109 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
110
111 /* The default symbol cache size.
112    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
113    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
114    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
115    computation, so that's why the number is what it is.  */
116 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
117
118 /* The maximum symbol cache size.
119    There's no method to the decision of what value to use here, other than
120    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
121 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
122
123 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
124    symbol in any objfile.  */
125 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
126  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
127 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
128
129 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
130    more so, than recording found symbols.  */
131
132 enum symbol_cache_slot_state
133 {
134   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
135   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
136   SYMBOL_SLOT_FOUND
137 };
138
139 struct symbol_cache_slot
140 {
141   enum symbol_cache_slot_state state;
142
143   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
144      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
145      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
146      for static blocks is a problem, we can split things up then.
147
148      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
149      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
150      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
151      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
152      only the current objfile is searched first, and then the rest are
153      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
154      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
155      Instead we just make the current objfile part of the context of
156      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
157      each with a different "current objfile" that was in effect when the
158      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
159   const struct objfile *objfile_context;
160
161   union
162   {
163     struct block_symbol found;
164     struct
165     {
166       char *name;
167       domain_enum domain;
168     } not_found;
169   } value;
170 };
171
172 /* Symbols don't specify global vs static block.
173    So keep them in separate caches.  */
174
175 struct block_symbol_cache
176 {
177   unsigned int hits;
178   unsigned int misses;
179   unsigned int collisions;
180
181   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
182      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
183      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
184      on which to decide.  */
185   unsigned int size;
186
187   struct symbol_cache_slot symbols[1];
188 };
189
190 /* The symbol cache.
191
192    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
193    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
194    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
195    overall gdb performance.
196
197    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
198    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
199
200 struct symbol_cache
201 {
202   struct block_symbol_cache *global_symbols;
203   struct block_symbol_cache *static_symbols;
204 };
205
206 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
207 unsigned int symtab_create_debug = 0;
208
209 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
210 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
211
212 /* The size of the cache is staged here.  */
213 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
214
215 /* The current value of the symbol cache size.
216    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
217    the original value from here.  */
218 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
219
220 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
221    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
222    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
223 int basenames_may_differ = 0;
224
225 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
226    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
227    a symbol lookup.  */
228
229 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
230 const char multiple_symbols_all[] = "all";
231 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
232 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
233 {
234   multiple_symbols_ask,
235   multiple_symbols_all,
236   multiple_symbols_cancel,
237   NULL
238 };
239 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
240
241 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
242
243 const char *
244 multiple_symbols_select_mode (void)
245 {
246   return multiple_symbols_mode;
247 }
248
249 /* Return the name of a domain_enum.  */
250
251 const char *
252 domain_name (domain_enum e)
253 {
254   switch (e)
255     {
256     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
257     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
258     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
259     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
260     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
261     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
262     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
263     }
264 }
265
266 /* Return the name of a search_domain .  */
267
268 const char *
269 search_domain_name (enum search_domain e)
270 {
271   switch (e)
272     {
273     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
274     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
275     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
276     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
277     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
278     }
279 }
280
281 /* See symtab.h.  */
282
283 struct symtab *
284 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
285 {
286   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
287
288   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
289   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
290 }
291
292 /* See symtab.h.  */
293
294 enum language
295 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
296 {
297   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
298
299 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
300    source file.  */
301   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
302 }
303
304 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
305    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
306    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
307    otherwise.  */
308
309 int
310 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
311 {
312   int len = strlen (filename);
313   size_t search_len = strlen (search_name);
314
315   if (len < search_len)
316     return 0;
317
318   /* The tail of FILENAME must match.  */
319   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
320     return 0;
321
322   /* Either the names must completely match, or the character
323      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
324      directory separator.
325
326      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
327      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
328      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
329      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
330
331      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
332      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
333      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
334      works only on GDB built for DOS host.  */
335   return (len == search_len
336           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
337               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
338           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
339               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
340 }
341
342 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
343    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
344
345    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
346    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
347
348    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
349    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
350    quick_symbol_functions.
351
352    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
353    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
354    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
355    search until the end of the list.  */
356
357 int
358 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
359                            const char *real_path,
360                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
361                                             void *data),
362                            void *data,
363                            struct compunit_symtab *first,
364                            struct compunit_symtab *after_last)
365 {
366   struct compunit_symtab *cust;
367   struct symtab *s;
368   const char* base_name = lbasename (name);
369
370   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
371     {
372       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
373         {
374           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
375             {
376               if (callback (s, data))
377                 return 1;
378               continue;
379             }
380
381           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
382              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
383           if (! basenames_may_differ
384               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
385             continue;
386
387           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
388             {
389               if (callback (s, data))
390                 return 1;
391               continue;
392             }
393
394           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
395              this symtab and use its absolute path.  */
396           if (real_path != NULL)
397             {
398               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
399
400               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
401               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
402               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
403                 {
404                   if (callback (s, data))
405                     return 1;
406                   continue;
407                 }
408             }
409         }
410     }
411
412   return 0;
413 }
414
415 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
416    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
417    in the symtab filename will also work.
418
419    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
420    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
421
422 void
423 iterate_over_symtabs (const char *name,
424                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
425                                        void *data),
426                       void *data)
427 {
428   struct objfile *objfile;
429   char *real_path = NULL;
430   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
431
432   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
433      absolutizing a relative path.  */
434   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
435     {
436       real_path = gdb_realpath (name);
437       make_cleanup (xfree, real_path);
438       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
439     }
440
441   ALL_OBJFILES (objfile)
442   {
443     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
444                                    objfile->compunit_symtabs, NULL))
445       {
446         do_cleanups (cleanups);
447         return;
448       }
449   }
450
451   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
452      psymtabs.  */
453
454   ALL_OBJFILES (objfile)
455   {
456     if (objfile->sf
457         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
458                                                            name,
459                                                            real_path,
460                                                            callback,
461                                                            data))
462       {
463         do_cleanups (cleanups);
464         return;
465       }
466   }
467
468   do_cleanups (cleanups);
469 }
470
471 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
472
473 static int
474 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
475 {
476   struct symtab **result_ptr = data;
477
478   *result_ptr = symtab;
479   return 1;
480 }
481
482 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
483    symtab, or NULL.  */
484
485 struct symtab *
486 lookup_symtab (const char *name)
487 {
488   struct symtab *result = NULL;
489
490   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
491   return result;
492 }
493
494 \f
495 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
496    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
497    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
498    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
499
500 char *
501 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
502 {
503   int mangled_name_len;
504   char *mangled_name;
505   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
506   struct fn_field *method = &f[signature_id];
507   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
508   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
509   const char *newname = type_name_no_tag (type);
510
511   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
512      of a constructor (not just the args)?  */
513   int is_full_physname_constructor;
514
515   int is_constructor;
516   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
517   /* Need a new type prefix.  */
518   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
519   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
520   char buf[20];
521   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
522
523   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
524      or an operator name.  */
525   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
526       || is_operator_name (field_name))
527     return xstrdup (physname);
528
529   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
530
531   is_constructor = is_full_physname_constructor 
532     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
533
534   if (!is_destructor)
535     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
536
537   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
538     {
539       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
540       strcpy (mangled_name, physname);
541       return mangled_name;
542     }
543
544   if (len == 0)
545     {
546       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
547     }
548   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
549     {
550       /* The physname for template and qualified methods already includes
551          the class name.  */
552       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
553       newname = NULL;
554       len = 0;
555     }
556   else
557     {
558       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
559                  volatile_prefix, len);
560     }
561   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
562                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
563
564   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
565   if (is_constructor)
566     mangled_name[0] = '\0';
567   else
568     strcpy (mangled_name, field_name);
569
570   strcat (mangled_name, buf);
571   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
572      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
573      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
574   if (newname != NULL)
575     strcat (mangled_name, newname);
576
577   strcat (mangled_name, physname);
578   return (mangled_name);
579 }
580
581 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
582    correctly allocated.  */
583
584 void
585 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
586                            const char *name,
587                            struct obstack *obstack)
588 {
589   if (gsymbol->language == language_ada)
590     {
591       if (name == NULL)
592         {
593           gsymbol->ada_mangled = 0;
594           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
595         }
596       else
597         {
598           gsymbol->ada_mangled = 1;
599           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
600         }
601     }
602   else
603     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
604 }
605
606 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
607
608 const char *
609 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
610 {
611   if (gsymbol->language == language_ada)
612     {
613       if (!gsymbol->ada_mangled)
614         return NULL;
615       /* Fall through.  */
616     }
617
618   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
619 }
620
621 \f
622 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
623    depending upon the language for the symbol.  */
624
625 void
626 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
627                      enum language language,
628                      struct obstack *obstack)
629 {
630   gsymbol->language = language;
631   if (gsymbol->language == language_cplus
632       || gsymbol->language == language_d
633       || gsymbol->language == language_go
634       || gsymbol->language == language_java
635       || gsymbol->language == language_objc
636       || gsymbol->language == language_fortran)
637     {
638       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
639     }
640   else if (gsymbol->language == language_ada)
641     {
642       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
643       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
644     }
645   else
646     {
647       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
648               sizeof (gsymbol->language_specific));
649     }
650 }
651
652 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
653
654 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
655 struct demangled_name_entry
656 {
657   const char *mangled;
658   char demangled[1];
659 };
660
661 /* Hash function for the demangled name hash.  */
662
663 static hashval_t
664 hash_demangled_name_entry (const void *data)
665 {
666   const struct demangled_name_entry *e = data;
667
668   return htab_hash_string (e->mangled);
669 }
670
671 /* Equality function for the demangled name hash.  */
672
673 static int
674 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
675 {
676   const struct demangled_name_entry *da = a;
677   const struct demangled_name_entry *db = b;
678
679   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
680 }
681
682 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
683    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
684    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
685
686 static void
687 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
688 {
689   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
690      The hash table code will round this up to the next prime number.
691      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
692      1% in symbol reading.  */
693
694   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
695     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
696      NULL, xcalloc, xfree);
697 }
698
699 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
700    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
701    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
702    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
703    by the demangler and should be xfree'd.  */
704
705 static char *
706 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
707                             const char *mangled)
708 {
709   char *demangled = NULL;
710
711   if (gsymbol->language == language_unknown)
712     gsymbol->language = language_auto;
713
714   if (gsymbol->language == language_objc
715       || gsymbol->language == language_auto)
716     {
717       demangled =
718         objc_demangle (mangled, 0);
719       if (demangled != NULL)
720         {
721           gsymbol->language = language_objc;
722           return demangled;
723         }
724     }
725   if (gsymbol->language == language_cplus
726       || gsymbol->language == language_auto)
727     {
728       demangled =
729         gdb_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
730       if (demangled != NULL)
731         {
732           gsymbol->language = language_cplus;
733           return demangled;
734         }
735     }
736   if (gsymbol->language == language_java)
737     {
738       demangled =
739         gdb_demangle (mangled,
740                       DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
741       if (demangled != NULL)
742         {
743           gsymbol->language = language_java;
744           return demangled;
745         }
746     }
747   if (gsymbol->language == language_d
748       || gsymbol->language == language_auto)
749     {
750       demangled = d_demangle(mangled, 0);
751       if (demangled != NULL)
752         {
753           gsymbol->language = language_d;
754           return demangled;
755         }
756     }
757   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
758      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
759      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
760      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
761      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
762   if (gsymbol->language == language_go
763       || gsymbol->language == language_auto)
764     {
765       demangled = go_demangle (mangled, 0);
766       if (demangled != NULL)
767         {
768           gsymbol->language = language_go;
769           return demangled;
770         }
771     }
772
773   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
774      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
775      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
776      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
777      symbols to check the mangling kind.  */
778
779   /* Check for Ada symbols last.  See comment below explaining why.  */
780
781   if (gsymbol->language == language_auto)
782    {
783      const char *demangled = ada_decode (mangled);
784
785      if (demangled != mangled && demangled != NULL && demangled[0] != '<')
786        {
787          /* Set the gsymbol language to Ada, but still return NULL.
788             Two reasons for that:
789
790               1. For Ada, we prefer computing the symbol's decoded name
791                  on the fly rather than pre-compute it, in order to save
792                  memory (Ada projects are typically very large).
793
794               2. There are some areas in the definition of the GNAT
795                  encoding where, with a bit of bad luck, we might be able
796                  to decode a non-Ada symbol, generating an incorrect
797                  demangled name (Eg: names ending with "TB" for instance
798                  are identified as task bodies and so stripped from
799                  the decoded name returned).
800
801                  Returning NULL, here, helps us get a little bit of
802                  the best of both worlds.  Because we're last, we should
803                  not affect any of the other languages that were able to
804                  demangle the symbol before us; we get to correctly tag
805                  Ada symbols as such; and even if we incorrectly tagged
806                  a non-Ada symbol, which should be rare, any routing
807                  through the Ada language should be transparent (Ada
808                  tries to behave much like C/C++ with non-Ada symbols).  */
809          gsymbol->language = language_ada;
810          return NULL;
811        }
812    }
813
814   return NULL;
815 }
816
817 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
818    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
819    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
820    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
821    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
822    objfile), and it will not be copied.
823
824    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
825    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
826    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
827
828 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
829    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
830    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
831    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
832    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
833    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
834    on Java names when storing them in the hash table.  */
835
836 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
837    don't mind the Java prefix so much: different languages have
838    different demangling requirements, so it's only natural that we
839    need to keep language data around in our demangling cache.  But
840    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
841    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
842    problem.  */
843
844 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
845 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
846
847 void
848 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
849                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
850                   struct objfile *objfile)
851 {
852   struct demangled_name_entry **slot;
853   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
854   const char *linkage_name_copy;
855   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
856      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
857   const char *lookup_name;
858   /* The length of lookup_name.  */
859   int lookup_len;
860   struct demangled_name_entry entry;
861   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
862
863   if (gsymbol->language == language_ada)
864     {
865       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
866          we can save some space by not storing the demangled name.
867
868          As a side note, we have also observed some overlap between
869          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
870          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
871          name with the symbol, we don't need to use the same trick
872          as Java.  */
873       if (!copy_name)
874         gsymbol->name = linkage_name;
875       else
876         {
877           char *name = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack, len + 1);
878
879           memcpy (name, linkage_name, len);
880           name[len] = '\0';
881           gsymbol->name = name;
882         }
883       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
884
885       return;
886     }
887
888   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
889     create_demangled_names_hash (objfile);
890
891   /* The stabs reader generally provides names that are not
892      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
893      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
894   if (gsymbol->language == language_java)
895     {
896       char *alloc_name;
897
898       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
899       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
900       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
901       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
902       alloc_name[lookup_len] = '\0';
903
904       lookup_name = alloc_name;
905       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
906     }
907   else if (linkage_name[len] != '\0')
908     {
909       char *alloc_name;
910
911       lookup_len = len;
912       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
913       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
914       alloc_name[lookup_len] = '\0';
915
916       lookup_name = alloc_name;
917       linkage_name_copy = alloc_name;
918     }
919   else
920     {
921       lookup_len = len;
922       lookup_name = linkage_name;
923       linkage_name_copy = linkage_name;
924     }
925
926   entry.mangled = lookup_name;
927   slot = ((struct demangled_name_entry **)
928           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
929                           &entry, INSERT));
930
931   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
932   if (*slot == NULL
933       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
934          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
935       || (gsymbol->language == language_go
936           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
937     {
938       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
939                                                          linkage_name_copy);
940       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
941
942       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
943          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
944          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
945          you might think we could save a little space by not recording
946          this in the hash table at all.
947          
948          It turns out that it is actually important to still save such
949          an entry in the hash table, because storing this name gives
950          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
951       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
952         {
953           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
954                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
955                                            demangled)
956                                  + demangled_len + 1);
957           (*slot)->mangled = lookup_name;
958         }
959       else
960         {
961           char *mangled_ptr;
962
963           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
964              the demangled name so we can have a single
965              allocation.  */
966           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
967                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
968                                            demangled)
969                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
970           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
971           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
972           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
973         }
974
975       if (demangled_name != NULL)
976         {
977           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
978           xfree (demangled_name);
979         }
980       else
981         (*slot)->demangled[0] = '\0';
982     }
983
984   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
985   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
986     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
987                                &per_bfd->storage_obstack);
988   else
989     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
990 }
991
992 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
993    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
994
995 const char *
996 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
997 {
998   switch (gsymbol->language)
999     {
1000     case language_cplus:
1001     case language_d:
1002     case language_go:
1003     case language_java:
1004     case language_objc:
1005     case language_fortran:
1006       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
1007         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
1008       break;
1009     case language_ada:
1010       return ada_decode_symbol (gsymbol);
1011     default:
1012       break;
1013     }
1014   return gsymbol->name;
1015 }
1016
1017 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
1018    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
1019
1020 const char *
1021 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1022 {
1023   const char *dem_name = NULL;
1024
1025   switch (gsymbol->language)
1026     {
1027     case language_cplus:
1028     case language_d:
1029     case language_go:
1030     case language_java:
1031     case language_objc:
1032     case language_fortran:
1033       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
1034       break;
1035     case language_ada:
1036       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
1037       break;
1038     default:
1039       break;
1040     }
1041   return dem_name;
1042 }
1043
1044 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
1045    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
1046    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
1047    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
1048
1049 const char *
1050 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1051 {
1052   if (gsymbol->language == language_ada)
1053     return gsymbol->name;
1054   else
1055     return symbol_natural_name (gsymbol);
1056 }
1057
1058 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
1059
1060 void
1061 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
1062 {
1063   memset (sal, 0, sizeof (*sal));
1064 }
1065 \f
1066
1067 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
1068    plausibly be copies of each other, one in an original object
1069    file and another in a separated debug file.  */
1070
1071 int
1072 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
1073                        struct obj_section *obj_second)
1074 {
1075   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
1076   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
1077   struct objfile *obj;
1078
1079   /* If they're the same section, then they match.  */
1080   if (first == second)
1081     return 1;
1082
1083   /* If either is NULL, give up.  */
1084   if (first == NULL || second == NULL)
1085     return 0;
1086
1087   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1088   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1089     return 0;
1090
1091   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1092   if (first->owner == second->owner)
1093     return 0;
1094
1095   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1096      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1097      which would be more reliable, because some sections may have been
1098      stripped.  */
1099   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1100     return 0;
1101
1102   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1103   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1104       - bfd_get_start_address (first->owner)
1105       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1106          - bfd_get_start_address (second->owner))
1107     return 0;
1108
1109   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1110       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1111       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1112                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1113     return 0;
1114
1115   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1116
1117   ALL_OBJFILES (obj)
1118     if (obj->obfd == first->owner)
1119       break;
1120   gdb_assert (obj != NULL);
1121
1122   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1123       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1124     return 1;
1125   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1126       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1127     return 1;
1128
1129   return 0;
1130 }
1131
1132 /* See symtab.h.  */
1133
1134 void
1135 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1136 {
1137   struct objfile *objfile;
1138   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1139
1140   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1141      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1142      not include the data ranges.  */
1143   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1144   if (msymbol.minsym
1145       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1146           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1147           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1148           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1149           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1150     return;
1151
1152   ALL_OBJFILES (objfile)
1153   {
1154     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1155
1156     if (objfile->sf)
1157       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1158                                                             pc, section, 0);
1159     if (cust)
1160       return;
1161   }
1162 }
1163 \f
1164 /* Hash function for the symbol cache.  */
1165
1166 static unsigned int
1167 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1168                    const char *name, domain_enum domain)
1169 {
1170   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1171
1172   if (name != NULL)
1173     hash += htab_hash_string (name);
1174
1175   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1176      to map to the same slot.  */
1177   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1178     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1179   else
1180     hash += domain * 7;
1181
1182   return hash;
1183 }
1184
1185 /* Equality function for the symbol cache.  */
1186
1187 static int
1188 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1189                  const struct objfile *objfile_context,
1190                  const char *name, domain_enum domain)
1191 {
1192   const char *slot_name;
1193   domain_enum slot_domain;
1194
1195   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1196     return 0;
1197
1198   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1199     return 0;
1200
1201   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1202     {
1203       slot_name = slot->value.not_found.name;
1204       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1205     }
1206   else
1207     {
1208       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1209       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1210     }
1211
1212   /* NULL names match.  */
1213   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1214     {
1215       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1216          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1217       if (slot_domain != domain)
1218         return 0;
1219     }
1220   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1221     {
1222       /* It's important that we use the same comparison that was done the
1223          first time through.  If the slot records a found symbol, then this
1224          means using strcmp_iw on SYMBOL_SEARCH_NAME.  See dictionary.c.
1225          It also means using symbol_matches_domain for found symbols.
1226          See block.c.
1227
1228          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1229          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1230
1231       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1232         {
1233           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1234             return 0;
1235           if (slot_domain != domain)
1236             return 0;
1237         }
1238       else
1239         {
1240           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1241
1242           if (strcmp_iw (slot_name, name) != 0)
1243             return 0;
1244           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1245                                       slot_domain, domain))
1246             return 0;
1247         }
1248     }
1249   else
1250     {
1251       /* Only one name is NULL.  */
1252       return 0;
1253     }
1254
1255   return 1;
1256 }
1257
1258 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1259    length array) in bytes.  */
1260
1261 static size_t
1262 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1263 {
1264   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1265           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1266 }
1267
1268 /* Resize CACHE.  */
1269
1270 static void
1271 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1272 {
1273   /* If there's no change in size, don't do anything.
1274      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1275      of the global symbols cache.  */
1276   if ((cache->global_symbols != NULL
1277        && cache->global_symbols->size == new_size)
1278       || (cache->global_symbols == NULL
1279           && new_size == 0))
1280     return;
1281
1282   xfree (cache->global_symbols);
1283   xfree (cache->static_symbols);
1284
1285   if (new_size == 0)
1286     {
1287       cache->global_symbols = NULL;
1288       cache->static_symbols = NULL;
1289     }
1290   else
1291     {
1292       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1293
1294       cache->global_symbols = xcalloc (1, total_size);
1295       cache->static_symbols = xcalloc (1, total_size);
1296       cache->global_symbols->size = new_size;
1297       cache->static_symbols->size = new_size;
1298     }
1299 }
1300
1301 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1302
1303 static struct symbol_cache *
1304 make_symbol_cache (unsigned int size)
1305 {
1306   struct symbol_cache *cache;
1307
1308   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1309   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1310   return cache;
1311 }
1312
1313 /* Free the space used by CACHE.  */
1314
1315 static void
1316 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1317 {
1318   xfree (cache->global_symbols);
1319   xfree (cache->static_symbols);
1320   xfree (cache);
1321 }
1322
1323 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1324    Create one if it doesn't exist yet.  */
1325
1326 static struct symbol_cache *
1327 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1328 {
1329   struct symbol_cache *cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1330
1331   if (cache == NULL)
1332     {
1333       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1334       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1335     }
1336
1337   return cache;
1338 }
1339
1340 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1341    Called when PSPACE is destroyed.  */
1342
1343 static void
1344 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1345 {
1346   struct symbol_cache *cache = data;
1347
1348   free_symbol_cache (cache);
1349 }
1350
1351 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1352
1353 static void
1354 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1355 {
1356   struct program_space *pspace;
1357
1358   ALL_PSPACES (pspace)
1359     {
1360       struct symbol_cache *cache
1361         = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1362
1363       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1364       if (cache != NULL)
1365         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1366     }
1367 }
1368
1369 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1370
1371 static void
1372 set_symbol_cache_size_handler (char *args, int from_tty,
1373                                struct cmd_list_element *c)
1374 {
1375   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1376     {
1377       /* Restore the previous value.
1378          This is the value the "show" command prints.  */
1379       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1380
1381       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1382              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1383     }
1384   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1385
1386   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1387 }
1388
1389 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1390    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1391    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1392    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1393    in the cache.
1394    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1395    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1396    attempt.  */
1397
1398 static struct block_symbol
1399 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1400                      struct objfile *objfile_context, int block,
1401                      const char *name, domain_enum domain,
1402                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1403                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1404 {
1405   struct block_symbol_cache *bsc;
1406   unsigned int hash;
1407   struct symbol_cache_slot *slot;
1408
1409   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1410     bsc = cache->global_symbols;
1411   else
1412     bsc = cache->static_symbols;
1413   if (bsc == NULL)
1414     {
1415       *bsc_ptr = NULL;
1416       *slot_ptr = NULL;
1417       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1418     }
1419
1420   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1421   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1422
1423   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1424     {
1425       if (symbol_lookup_debug)
1426         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1427                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1428                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1429                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1430                             ? " (not found)" : "",
1431                             name, domain_name (domain));
1432       ++bsc->hits;
1433       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1434         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1435       return slot->value.found;
1436     }
1437
1438   /* Symbol is not present in the cache.  */
1439
1440   *bsc_ptr = bsc;
1441   *slot_ptr = slot;
1442
1443   if (symbol_lookup_debug)
1444     {
1445       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1446                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1447                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1448                           name, domain_name (domain));
1449     }
1450   ++bsc->misses;
1451   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1452 }
1453
1454 /* Clear out SLOT.  */
1455
1456 static void
1457 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1458 {
1459   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1460     xfree (slot->value.not_found.name);
1461   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1462 }
1463
1464 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1465    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1466    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1467    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1468
1469 static void
1470 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1471                          struct symbol_cache_slot *slot,
1472                          struct objfile *objfile_context,
1473                          struct symbol *symbol,
1474                          const struct block *block)
1475 {
1476   if (bsc == NULL)
1477     return;
1478   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1479     {
1480       ++bsc->collisions;
1481       symbol_cache_clear_slot (slot);
1482     }
1483   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1484   slot->objfile_context = objfile_context;
1485   slot->value.found.symbol = symbol;
1486   slot->value.found.block = block;
1487 }
1488
1489 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1490    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1491    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1492
1493 static void
1494 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1495                              struct symbol_cache_slot *slot,
1496                              struct objfile *objfile_context,
1497                              const char *name, domain_enum domain)
1498 {
1499   if (bsc == NULL)
1500     return;
1501   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1502     {
1503       ++bsc->collisions;
1504       symbol_cache_clear_slot (slot);
1505     }
1506   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1507   slot->objfile_context = objfile_context;
1508   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1509   slot->value.not_found.domain = domain;
1510 }
1511
1512 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1513
1514 static void
1515 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1516 {
1517   struct symbol_cache *cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1518   int pass;
1519   size_t total_size;
1520
1521   if (cache == NULL)
1522     return;
1523   if (cache->global_symbols == NULL)
1524     {
1525       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1526       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1527       return;
1528     }
1529
1530   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1531      This is important for performance during the startup of a program linked
1532      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1533   if (cache->global_symbols->misses == 0
1534       && cache->static_symbols->misses == 0)
1535     return;
1536
1537   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1538   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1539
1540   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1541     {
1542       struct block_symbol_cache *bsc
1543         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1544       unsigned int i;
1545
1546       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1547         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1548     }
1549
1550   cache->global_symbols->hits = 0;
1551   cache->global_symbols->misses = 0;
1552   cache->global_symbols->collisions = 0;
1553   cache->static_symbols->hits = 0;
1554   cache->static_symbols->misses = 0;
1555   cache->static_symbols->collisions = 0;
1556 }
1557
1558 /* Dump CACHE.  */
1559
1560 static void
1561 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1562 {
1563   int pass;
1564
1565   if (cache->global_symbols == NULL)
1566     {
1567       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1568       return;
1569     }
1570
1571   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1572     {
1573       const struct block_symbol_cache *bsc
1574         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1575       unsigned int i;
1576
1577       if (pass == 0)
1578         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1579       else
1580         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1581
1582       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1583         {
1584           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1585
1586           QUIT;
1587
1588           switch (slot->state)
1589             {
1590             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1591               break;
1592             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1593               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1594                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1595                                slot->value.not_found.name,
1596                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1597               break;
1598             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1599               {
1600                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1601                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1602
1603                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1604                                  host_address_to_string (context),
1605                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1606                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1607                 break;
1608               }
1609             }
1610         }
1611     }
1612 }
1613
1614 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1615
1616 static void
1617 maintenance_print_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1618 {
1619   struct program_space *pspace;
1620
1621   ALL_PSPACES (pspace)
1622     {
1623       struct symbol_cache *cache;
1624
1625       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1626                        pspace->num,
1627                        pspace->symfile_object_file != NULL
1628                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1629                        : "(no object file)");
1630
1631       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1632       cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1633       if (cache == NULL)
1634         printf_filtered ("  <empty>\n");
1635       else
1636         symbol_cache_dump (cache);
1637     }
1638 }
1639
1640 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1641
1642 static void
1643 maintenance_flush_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1644 {
1645   struct program_space *pspace;
1646
1647   ALL_PSPACES (pspace)
1648     {
1649       symbol_cache_flush (pspace);
1650     }
1651 }
1652
1653 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1654
1655 static void
1656 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1657 {
1658   int pass;
1659
1660   if (cache->global_symbols == NULL)
1661     {
1662       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1663       return;
1664     }
1665
1666   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1667     {
1668       const struct block_symbol_cache *bsc
1669         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1670
1671       QUIT;
1672
1673       if (pass == 0)
1674         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1675       else
1676         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1677
1678       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1679       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1680       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1681       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1682     }
1683 }
1684
1685 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1686
1687 static void
1688 maintenance_print_symbol_cache_statistics (char *args, int from_tty)
1689 {
1690   struct program_space *pspace;
1691
1692   ALL_PSPACES (pspace)
1693     {
1694       struct symbol_cache *cache;
1695
1696       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1697                        pspace->num,
1698                        pspace->symfile_object_file != NULL
1699                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1700                        : "(no object file)");
1701
1702       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1703       cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1704       if (cache == NULL)
1705         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1706       else
1707         symbol_cache_stats (cache);
1708     }
1709 }
1710
1711 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1712
1713 static void
1714 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1715 {
1716   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1717   symbol_cache_flush (current_program_space);
1718 }
1719
1720 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1721
1722 static void
1723 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1724 {
1725   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1726 }
1727 \f
1728 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1729    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1730
1731 void
1732 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1733                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1734 {
1735   struct minimal_symbol *msym;
1736
1737   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1738      and points to the same address.  The address check is required
1739      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1740      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1741      point to the actual function code.  */
1742   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1743   if (msym)
1744     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1745   else
1746     {
1747       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1748          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1749          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1750          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1751          function-local variable named "foo" might appear in the
1752          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1753          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1754          handle this case due to the fact that there can be multiple
1755          names.
1756
1757          So, instead, search the section table when lookup by name has
1758          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1759          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1760          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1761          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1762          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1763          value will simply be zero.
1764
1765          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1766          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1767          the section isn't yet known and knowing the section is
1768          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1769          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1770          to compute the section) if it were already known.
1771
1772          Note that it is possible to search the minimal symbols
1773          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1774          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1775          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1776          symbol, only its section.
1777
1778          Note that this technique (of doing a section table search)
1779          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1780          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1781          a search of the section table.  */
1782
1783       struct obj_section *s;
1784       int fallback = -1;
1785
1786       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1787         {
1788           int idx = s - objfile->sections;
1789           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1790
1791           if (fallback == -1)
1792             fallback = idx;
1793
1794           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1795               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1796             {
1797               ginfo->section = idx;
1798               return;
1799             }
1800         }
1801
1802       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1803          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1804          matters what we pick, so just pick zero.  */
1805       if (fallback == -1)
1806         ginfo->section = 0;
1807       else
1808         ginfo->section = fallback;
1809     }
1810 }
1811
1812 struct symbol *
1813 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1814 {
1815   CORE_ADDR addr;
1816
1817   if (!sym)
1818     return NULL;
1819
1820   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1821     return sym;
1822
1823   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1824      symtab.  Anything else is a bug.  */
1825   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1826
1827   if (objfile == NULL)
1828     objfile = symbol_objfile (sym);
1829
1830   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1831     return sym;
1832
1833   /* We should have an objfile by now.  */
1834   gdb_assert (objfile);
1835
1836   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1837     {
1838     case LOC_STATIC:
1839     case LOC_LABEL:
1840       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1841       break;
1842     case LOC_BLOCK:
1843       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1844       break;
1845
1846     default:
1847       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1848          it up.  */
1849       return sym;
1850     }
1851
1852   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1853
1854   return sym;
1855 }
1856
1857 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1858    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1859    cleanup which can be used to clean up the result.
1860
1861    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1862    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1863    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1864    for this function to return an encoded version of NAME.
1865    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1866    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1867    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1868    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1869    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1870    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1871    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1872    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1873    to fail.  */
1874
1875 struct cleanup *
1876 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1877                      const char **result_name)
1878 {
1879   char *demangled_name = NULL;
1880   const char *modified_name = NULL;
1881   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1882
1883   modified_name = name;
1884
1885   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1886      lookup, so we can always binary search.  */
1887   if (lang == language_cplus)
1888     {
1889       demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1890       if (demangled_name)
1891         {
1892           modified_name = demangled_name;
1893           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1894         }
1895       else
1896         {
1897           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1898              according to the language (so far only for C++).  */
1899           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1900           if (demangled_name)
1901             {
1902               modified_name = demangled_name;
1903               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1904             }
1905         }
1906     }
1907   else if (lang == language_java)
1908     {
1909       demangled_name = gdb_demangle (name,
1910                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1911       if (demangled_name)
1912         {
1913           modified_name = demangled_name;
1914           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1915         }
1916     }
1917   else if (lang == language_d)
1918     {
1919       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1920       if (demangled_name)
1921         {
1922           modified_name = demangled_name;
1923           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1924         }
1925     }
1926   else if (lang == language_go)
1927     {
1928       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1929       if (demangled_name)
1930         {
1931           modified_name = demangled_name;
1932           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1933         }
1934     }
1935
1936   *result_name = modified_name;
1937   return cleanup;
1938 }
1939
1940 /* See symtab.h.
1941
1942    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1943    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1944    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1945    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1946    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1947    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1948    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1949    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1950    code).  */
1951
1952 struct block_symbol
1953 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1954                            const domain_enum domain, enum language lang,
1955                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1956 {
1957   const char *modified_name;
1958   struct block_symbol returnval;
1959   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1960
1961   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1962                                  is_a_field_of_this);
1963   do_cleanups (cleanup);
1964
1965   return returnval;
1966 }
1967
1968 /* See symtab.h.  */
1969
1970 struct block_symbol
1971 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1972                domain_enum domain,
1973                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1974 {
1975   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1976                                     current_language->la_language,
1977                                     is_a_field_of_this);
1978 }
1979
1980 /* See symtab.h.  */
1981
1982 struct block_symbol
1983 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1984                       const struct block *block)
1985 {
1986   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1987     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1988
1989   if (symbol_lookup_debug > 1)
1990     {
1991       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1992
1993       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1994                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1995                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1996                           objfile_debug_name (objfile));
1997     }
1998
1999   while (block)
2000     {
2001       struct symbol *sym;
2002
2003       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
2004       if (sym != NULL)
2005         {
2006           if (symbol_lookup_debug > 1)
2007             {
2008               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
2009                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
2010                                   host_address_to_string (sym),
2011                                   host_address_to_string (block));
2012             }
2013           return (struct block_symbol) {sym, block};
2014         }
2015       if (BLOCK_FUNCTION (block))
2016         break;
2017       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2018     }
2019
2020   if (symbol_lookup_debug > 1)
2021     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2022   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2023 }
2024
2025 /* Given TYPE, a structure/union,
2026    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
2027    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
2028
2029 static int
2030 check_field (struct type *type, const char *name,
2031              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2032 {
2033   int i;
2034
2035   /* The type may be a stub.  */
2036   type = check_typedef (type);
2037
2038   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
2039     {
2040       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
2041
2042       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
2043         {
2044           is_a_field_of_this->type = type;
2045           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
2046           return 1;
2047         }
2048     }
2049
2050   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
2051      as a pointer to a method.  */
2052
2053   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
2054     {
2055       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
2056         {
2057           is_a_field_of_this->type = type;
2058           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
2059           return 1;
2060         }
2061     }
2062
2063   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
2064     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
2065       return 1;
2066
2067   return 0;
2068 }
2069
2070 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2071    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2072
2073 static struct block_symbol
2074 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
2075                    const domain_enum domain, enum language language,
2076                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2077 {
2078   struct block_symbol result;
2079   const struct language_defn *langdef;
2080
2081   if (symbol_lookup_debug)
2082     {
2083       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2084
2085       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2086                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2087                           name, host_address_to_string (block),
2088                           objfile != NULL
2089                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2090                           domain_name (domain), language_str (language));
2091     }
2092
2093   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2094      the callers that set this parameter to some non-null value will
2095      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2096      is_a_field_of_this are undefined.  */
2097   if (is_a_field_of_this != NULL)
2098     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2099
2100   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2101      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2102
2103   result = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
2104   if (result.symbol != NULL)
2105     {
2106       if (symbol_lookup_debug)
2107         {
2108           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2109                               host_address_to_string (result.symbol));
2110         }
2111       return result;
2112     }
2113
2114   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2115      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2116
2117   langdef = language_def (language);
2118
2119   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2120      not be found by check_field, but will be found by other
2121      means.  */
2122   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2123     {
2124       result = lookup_language_this (langdef, block);
2125
2126       if (result.symbol)
2127         {
2128           struct type *t = result.symbol->type;
2129
2130           /* I'm not really sure that type of this can ever
2131              be typedefed; just be safe.  */
2132           t = check_typedef (t);
2133           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
2134               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
2135             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2136
2137           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2138               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2139             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2140                    langdef->la_name_of_this);
2141
2142           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2143             {
2144               if (symbol_lookup_debug)
2145                 {
2146                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2147                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2148                 }
2149               return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2150             }
2151         }
2152     }
2153
2154   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2155      up static and global variables.  */
2156
2157   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2158   if (result.symbol != NULL)
2159     {
2160       if (symbol_lookup_debug)
2161         {
2162           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2163                               host_address_to_string (result.symbol));
2164         }
2165       return result;
2166     }
2167
2168   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2169      but more useful than an error.  */
2170
2171   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2172   if (symbol_lookup_debug)
2173     {
2174       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2175                           result.symbol != NULL
2176                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2177                             : "NULL");
2178     }
2179   return result;
2180 }
2181
2182 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2183    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2184
2185 static struct block_symbol
2186 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
2187                      const domain_enum domain,
2188                      enum language language)
2189 {
2190   struct symbol *sym;
2191   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2192   const char *scope = block_scope (block);
2193   
2194   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2195
2196   if (static_block == NULL)
2197     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2198
2199   while (block != static_block)
2200     {
2201       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
2202       if (sym != NULL)
2203         return (struct block_symbol) {sym, block};
2204
2205       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2206         {
2207           struct block_symbol sym
2208             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2209                                                     domain);
2210
2211           if (sym.symbol != NULL)
2212             return sym;
2213         }
2214
2215       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2216         break;
2217       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2218     }
2219
2220   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2221
2222   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2223 }
2224
2225 /* See symtab.h.  */
2226
2227 struct objfile *
2228 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2229 {
2230   struct objfile *obj;
2231   struct compunit_symtab *cust;
2232
2233   if (block == NULL)
2234     return NULL;
2235
2236   block = block_global_block (block);
2237   /* Look through all blockvectors.  */
2238   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
2239     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2240                                     GLOBAL_BLOCK))
2241       {
2242         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2243           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2244
2245         return obj;
2246       }
2247
2248   return NULL;
2249 }
2250
2251 /* See symtab.h.  */
2252
2253 struct symbol *
2254 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
2255                         const domain_enum domain)
2256 {
2257   struct symbol *sym;
2258
2259   if (symbol_lookup_debug > 1)
2260     {
2261       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2262
2263       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2264                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2265                           name, host_address_to_string (block),
2266                           objfile_debug_name (objfile),
2267                           domain_name (domain));
2268     }
2269
2270   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2271   if (sym)
2272     {
2273       if (symbol_lookup_debug > 1)
2274         {
2275           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2276                               host_address_to_string (sym));
2277         }
2278       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2279     }
2280
2281   if (symbol_lookup_debug > 1)
2282     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2283   return NULL;
2284 }
2285
2286 /* See symtab.h.  */
2287
2288 struct block_symbol
2289 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2290                                    const char *name,
2291                                    const domain_enum domain)
2292 {
2293   struct objfile *objfile;
2294
2295   for (objfile = main_objfile;
2296        objfile;
2297        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2298     {
2299       struct block_symbol result
2300         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2301
2302       if (result.symbol != NULL)
2303         return result;
2304     }
2305
2306   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2307 }
2308
2309 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2310    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2311    depending on whether or not we want to search global symbols or
2312    static symbols.  */
2313
2314 static struct block_symbol
2315 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2316                                   const char *name, const domain_enum domain)
2317 {
2318   struct compunit_symtab *cust;
2319
2320   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2321
2322   if (symbol_lookup_debug > 1)
2323     {
2324       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2325                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2326                           objfile_debug_name (objfile),
2327                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2328                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2329                           name, domain_name (domain));
2330     }
2331
2332   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2333     {
2334       const struct blockvector *bv;
2335       const struct block *block;
2336       struct block_symbol result;
2337
2338       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2339       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2340       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2341       result.block = block;
2342       if (result.symbol != NULL)
2343         {
2344           if (symbol_lookup_debug > 1)
2345             {
2346               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2347                                   host_address_to_string (result.symbol),
2348                                   host_address_to_string (block));
2349             }
2350           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2351           return result;
2352
2353         }
2354     }
2355
2356   if (symbol_lookup_debug > 1)
2357     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2358   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2359 }
2360
2361 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2362    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2363    and all associated separate debug objfiles.
2364
2365    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2366    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2367    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2368    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
2369
2370 static struct block_symbol
2371 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2372                                             const char *linkage_name,
2373                                             domain_enum domain)
2374 {
2375   enum language lang = current_language->la_language;
2376   const char *modified_name;
2377   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
2378                                                  &modified_name);
2379   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2380
2381   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2382     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2383   else
2384     main_objfile = objfile;
2385
2386   for (cur_objfile = main_objfile;
2387        cur_objfile;
2388        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2389     {
2390       struct block_symbol result;
2391
2392       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2393                                                  modified_name, domain);
2394       if (result.symbol == NULL)
2395         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2396                                                    modified_name, domain);
2397       if (result.symbol != NULL)
2398         {
2399           do_cleanups (cleanup);
2400           return result;
2401         }
2402     }
2403
2404   do_cleanups (cleanup);
2405   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2406 }
2407
2408 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2409    in a psymtab but not in a symtab.  */
2410
2411 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2412 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2413                             struct compunit_symtab *cust)
2414 {
2415   error (_("\
2416 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2417 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2418 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2419          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2420          name,
2421          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2422          name, name);
2423 }
2424
2425 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2426    the "quick" symbol table functions.  */
2427
2428 static struct block_symbol
2429 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2430                              const char *name, const domain_enum domain)
2431 {
2432   struct compunit_symtab *cust;
2433   const struct blockvector *bv;
2434   const struct block *block;
2435   struct block_symbol result;
2436
2437   if (!objfile->sf)
2438     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2439
2440   if (symbol_lookup_debug > 1)
2441     {
2442       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2443                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2444                           objfile_debug_name (objfile),
2445                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2446                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2447                           name, domain_name (domain));
2448     }
2449
2450   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2451   if (cust == NULL)
2452     {
2453       if (symbol_lookup_debug > 1)
2454         {
2455           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2456                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2457         }
2458       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2459     }
2460
2461   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2462   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2463   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2464   if (result.symbol == NULL)
2465     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2466
2467   if (symbol_lookup_debug > 1)
2468     {
2469       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2470                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2471                           host_address_to_string (result.symbol),
2472                           host_address_to_string (block));
2473     }
2474
2475   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2476   result.block = block;
2477   return result;
2478 }
2479
2480 /* See symtab.h.  */
2481
2482 struct block_symbol
2483 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2484                               const char *name,
2485                               const struct block *block,
2486                               const domain_enum domain)
2487 {
2488   struct block_symbol result;
2489
2490   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2491      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2492      I'm much less worried about these questions now, since these
2493      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2494      for posterity.  */
2495
2496   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2497      not it would be appropriate to search the current global block
2498      here as well.  (That's what this code used to do before the
2499      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2500      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2501      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2502      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2503      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2504      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2505      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2506      global variables in a single filename.  All in all, only
2507      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2508      cleanest.  */
2509
2510   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2511      issue here: if you usually search for global symbols in the
2512      current file, then it would be slightly better to search the
2513      current global block before searching all the symtabs.  But there
2514      are other factors that have a much greater effect on performance
2515      than that one, so I don't think we should worry about that for
2516      now.  */
2517
2518   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2519      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2520      for both matching user expectations as well as performance.  */
2521
2522   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2523   if (result.symbol != NULL)
2524     return result;
2525
2526   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2527      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2528      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2529      shared libraries we could search all of them only to find out the
2530      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2531      like "void".  */
2532   if (domain == VAR_DOMAIN)
2533     {
2534       struct gdbarch *gdbarch;
2535
2536       if (block == NULL)
2537         gdbarch = target_gdbarch ();
2538       else
2539         gdbarch = block_gdbarch (block);
2540       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2541                                                                 gdbarch, name);
2542       result.block = NULL;
2543       if (result.symbol != NULL)
2544         return result;
2545     }
2546
2547   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2548 }
2549
2550 /* See symtab.h.  */
2551
2552 struct block_symbol
2553 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2554                                const struct block *block,
2555                                const domain_enum domain)
2556 {
2557   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2558   struct symbol *sym;
2559
2560   if (static_block == NULL)
2561     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2562
2563   if (symbol_lookup_debug)
2564     {
2565       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2566
2567       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2568                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2569                           " %s)\n",
2570                           name,
2571                           host_address_to_string (block),
2572                           objfile_debug_name (objfile),
2573                           domain_name (domain));
2574     }
2575
2576   sym = lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
2577   if (symbol_lookup_debug)
2578     {
2579       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2580                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2581                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2582     }
2583   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2584 }
2585
2586 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2587    1) First search expanded symtabs, and if not found
2588    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2589    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2590
2591 static struct block_symbol
2592 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2593                           const char *name, const domain_enum domain)
2594 {
2595   struct block_symbol result;
2596
2597   if (symbol_lookup_debug)
2598     {
2599       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2600                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2601                           objfile_debug_name (objfile),
2602                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2603                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2604                           name, domain_name (domain));
2605     }
2606
2607   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2608                                              name, domain);
2609   if (result.symbol != NULL)
2610     {
2611       if (symbol_lookup_debug)
2612         {
2613           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2614                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2615                               " (in symtabs)\n",
2616                               host_address_to_string (result.symbol));
2617         }
2618       return result;
2619     }
2620
2621   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2622                                         name, domain);
2623   if (symbol_lookup_debug)
2624     {
2625       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2626                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2627                           result.symbol != NULL
2628                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2629                           : "NULL",
2630                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2631     }
2632   return result;
2633 }
2634
2635 /* See symtab.h.  */
2636
2637 struct block_symbol
2638 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2639 {
2640   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2641   struct objfile *objfile;
2642   struct block_symbol result;
2643   struct block_symbol_cache *bsc;
2644   struct symbol_cache_slot *slot;
2645
2646   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2647      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2648   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2649                                 &bsc, &slot);
2650   if (result.symbol != NULL)
2651     {
2652       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2653         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2654       return result;
2655     }
2656
2657   ALL_OBJFILES (objfile)
2658     {
2659       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2660       if (result.symbol != NULL)
2661         {
2662           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2663           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2664                                    result.block);
2665           return result;
2666         }
2667     }
2668
2669   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2670   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2671   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2672 }
2673
2674 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2675
2676 struct global_sym_lookup_data
2677 {
2678   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2679   const char *name;
2680
2681   /* The domain to use for our search.  */
2682   domain_enum domain;
2683
2684   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2685      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2686   struct block_symbol result;
2687 };
2688
2689 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2690    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2691    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2692    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2693
2694 static int
2695 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2696                                   void *cb_data)
2697 {
2698   struct global_sym_lookup_data *data =
2699     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2700
2701   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2702               && data->result.block == NULL);
2703
2704   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2705                                            data->name, data->domain);
2706
2707   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2708      keep going.  */
2709   return (data->result.symbol != NULL);
2710 }
2711
2712 /* See symtab.h.  */
2713
2714 struct block_symbol
2715 lookup_global_symbol (const char *name,
2716                       const struct block *block,
2717                       const domain_enum domain)
2718 {
2719   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2720   struct block_symbol result;
2721   struct objfile *objfile;
2722   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2723   struct block_symbol_cache *bsc;
2724   struct symbol_cache_slot *slot;
2725
2726   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2727
2728   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2729      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2730   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2731                                 &bsc, &slot);
2732   if (result.symbol != NULL)
2733     {
2734       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2735         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2736       return result;
2737     }
2738
2739   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2740   if (objfile != NULL)
2741     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2742
2743   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2744   if (result.symbol == NULL)
2745     {
2746       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2747       lookup_data.name = name;
2748       lookup_data.domain = domain;
2749       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2750         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2751          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2752       result = lookup_data.result;
2753     }
2754
2755   if (result.symbol != NULL)
2756     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2757   else
2758     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2759
2760   return result;
2761 }
2762
2763 int
2764 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2765                        domain_enum symbol_domain,
2766                        domain_enum domain)
2767 {
2768   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2769      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
2770      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2771   if (symbol_language == language_cplus
2772       || symbol_language == language_d
2773       || symbol_language == language_java
2774       || symbol_language == language_ada)
2775     {
2776       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2777           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2778         return 1;
2779     }
2780   /* For all other languages, strict match is required.  */
2781   return (symbol_domain == domain);
2782 }
2783
2784 /* See symtab.h.  */
2785
2786 struct type *
2787 lookup_transparent_type (const char *name)
2788 {
2789   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2790 }
2791
2792 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2793    "quick" symbol table functions.  */
2794
2795 static struct type *
2796 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2797                                      const char *name)
2798 {
2799   struct compunit_symtab *cust;
2800   const struct blockvector *bv;
2801   struct block *block;
2802   struct symbol *sym;
2803
2804   if (!objfile->sf)
2805     return NULL;
2806   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2807                                          STRUCT_DOMAIN);
2808   if (cust == NULL)
2809     return NULL;
2810
2811   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2812   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2813   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2814                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2815   if (sym == NULL)
2816     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2817   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2818   return SYMBOL_TYPE (sym);
2819 }
2820
2821 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2822    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2823    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2824
2825 static struct type *
2826 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2827                                  const char *name)
2828 {
2829   const struct compunit_symtab *cust;
2830   const struct blockvector *bv;
2831   const struct block *block;
2832   const struct symbol *sym;
2833
2834   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2835     {
2836       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2837       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2838       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2839                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2840       if (sym != NULL)
2841         {
2842           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2843           return SYMBOL_TYPE (sym);
2844         }
2845     }
2846
2847   return NULL;
2848 }
2849
2850 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2851    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2852    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2853    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2854    global blocks.  */
2855
2856 struct type *
2857 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2858 {
2859   struct symbol *sym;
2860   struct compunit_symtab *cust;
2861   const struct blockvector *bv;
2862   struct objfile *objfile;
2863   struct block *block;
2864   struct type *t;
2865
2866   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2867      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2868      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2869      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2870
2871   ALL_OBJFILES (objfile)
2872   {
2873     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2874     if (t)
2875       return t;
2876   }
2877
2878   ALL_OBJFILES (objfile)
2879   {
2880     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2881     if (t)
2882       return t;
2883   }
2884
2885   /* Now search the static file-level symbols.
2886      Not strictly correct, but more useful than an error.
2887      Do the symtab's first, then
2888      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2889      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2890      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2891
2892   ALL_OBJFILES (objfile)
2893   {
2894     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2895     if (t)
2896       return t;
2897   }
2898
2899   ALL_OBJFILES (objfile)
2900   {
2901     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2902     if (t)
2903       return t;
2904   }
2905
2906   return (struct type *) 0;
2907 }
2908
2909 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2910    
2911    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2912    DATA are passed to the callback.
2913    
2914    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2915    search continues.  */
2916
2917 void
2918 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2919                       const domain_enum domain,
2920                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2921                       void *data)
2922 {
2923   struct block_iterator iter;
2924   struct symbol *sym;
2925
2926   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2927     {
2928       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2929                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2930         {
2931           if (!callback (sym, data))
2932             return;
2933         }
2934     }
2935 }
2936
2937 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2938    This will read in debug info as necessary.  */
2939
2940 struct compunit_symtab *
2941 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2942 {
2943   struct compunit_symtab *cust;
2944   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2945   struct objfile *objfile;
2946   CORE_ADDR distance = 0;
2947   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2948
2949   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2950      necessary because we loop based on the block's high and low code
2951      addresses, which do not include the data ranges, and because
2952      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2953      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2954   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2955   if (msymbol.minsym
2956       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2957           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2958           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2959           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2960           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2961     return NULL;
2962
2963   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2964      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2965      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2966      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2967      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2968
2969      This happens for native ecoff format, where code from included files
2970      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2971      been read in already via the dependency mechanism.
2972      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2973      like xcoff does (I'm not sure).
2974
2975      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2976      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2977
2978   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2979   {
2980     struct block *b;
2981     const struct blockvector *bv;
2982
2983     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2984     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2985
2986     if (BLOCK_START (b) <= pc
2987         && BLOCK_END (b) > pc
2988         && (distance == 0
2989             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2990       {
2991         /* For an objfile that has its functions reordered,
2992            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2993            and we simply return its corresponding symtab.  */
2994         /* In order to better support objfiles that contain both
2995            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2996            can't be found.  */
2997         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2998           {
2999             struct compunit_symtab *result;
3000
3001             result
3002               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
3003                                                                msymbol,
3004                                                                pc, section,
3005                                                                0);
3006             if (result != NULL)
3007               return result;
3008           }
3009         if (section != 0)
3010           {
3011             struct block_iterator iter;
3012             struct symbol *sym = NULL;
3013
3014             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3015               {
3016                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
3017                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
3018                                            section))
3019                   break;
3020               }
3021             if (sym == NULL)
3022               continue;         /* No symbol in this symtab matches
3023                                    section.  */
3024           }
3025         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
3026         best_cust = cust;
3027       }
3028   }
3029
3030   if (best_cust != NULL)
3031     return best_cust;
3032
3033   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
3034
3035   ALL_OBJFILES (objfile)
3036   {
3037     struct compunit_symtab *result;
3038
3039     if (!objfile->sf)
3040       continue;
3041     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
3042                                                             msymbol,
3043                                                             pc, section,
3044                                                             1);
3045     if (result != NULL)
3046       return result;
3047   }
3048
3049   return NULL;
3050 }
3051
3052 /* Find the compunit symtab associated with PC.
3053    This will read in debug info as necessary.
3054    Backward compatibility, no section.  */
3055
3056 struct compunit_symtab *
3057 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
3058 {
3059   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
3060 }
3061 \f
3062
3063 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3064    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3065    and a pc range for the entire source line.
3066    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3067    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3068    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3069    that begins there is used.  */
3070
3071 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3072    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3073    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3074    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3075    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3076    symtab.  */
3077
3078 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
3079
3080 struct symtab_and_line
3081 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3082 {
3083   struct compunit_symtab *cust;
3084   struct symtab *iter_s;
3085   struct linetable *l;
3086   int len;
3087   int i;
3088   struct linetable_entry *item;
3089   struct symtab_and_line val;
3090   const struct blockvector *bv;
3091   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3092
3093   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3094
3095   struct linetable_entry *best = NULL;
3096   CORE_ADDR best_end = 0;
3097   struct symtab *best_symtab = 0;
3098
3099   /* Store here the first line number
3100      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3101      If we don't find a line whose range contains PC,
3102      we will use a line one less than this,
3103      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3104   struct linetable_entry *alt = NULL;
3105
3106   /* Info on best line seen in this file.  */
3107
3108   struct linetable_entry *prev;
3109
3110   /* If this pc is not from the current frame,
3111      it is the address of the end of a call instruction.
3112      Quite likely that is the start of the following statement.
3113      But what we want is the statement containing the instruction.
3114      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3115
3116   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
3117
3118   val.pspace = current_program_space;
3119
3120   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3121      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3122      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3123      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3124      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3125      function, but we would have line info.  */
3126
3127   if (notcurrent)
3128     pc -= 1;
3129
3130   /* elz: added this because this function returned the wrong
3131      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3132      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3133      two functions in the target, and the line info was erroneously
3134      taken to be the one of the line before the pc.  */
3135
3136   /* RT: Further explanation:
3137
3138    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3139    *
3140    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3141    * exists in the main image.
3142    *
3143    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3144    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3145    * the others appear as text. E.g.:
3146    *
3147    *  Minimal symbol table for main image
3148    *     main:  code for main (text symbol)
3149    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3150    *     foo:   code for foo (text symbol)
3151    *     ...
3152    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3153    *     ...
3154    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3155    *     ...
3156    *
3157    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3158    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3159    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3160    * rather than the stub address.
3161    *
3162    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3163    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3164    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3165    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3166    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3167    *      return the trampoline.
3168    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3169    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3170    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3171    *      check for the address being the same, to avoid an
3172    *      infinite recursion.
3173    */
3174   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3175   if (msymbol.minsym != NULL)
3176     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3177       {
3178         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3179           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3180                                         NULL);
3181
3182         if (mfunsym.minsym == NULL)
3183           /* I eliminated this warning since it is coming out
3184            * in the following situation:
3185            * gdb shmain // test program with shared libraries
3186            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3187            * Warning: In stub for ...
3188            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3189            * so of course we can't find the real func/line info,
3190            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3191            * So I commented out the warning.  RT */
3192           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3193              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3194           ;
3195         /* fall through */
3196         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3197                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3198           /* Avoid infinite recursion */
3199           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3200           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3201              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3202           ;
3203         /* fall through */
3204         else
3205           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3206       }
3207
3208
3209   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3210   if (cust == NULL)
3211     {
3212       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3213       if (notcurrent)
3214         pc++;
3215       val.pc = pc;
3216       return val;
3217     }
3218
3219   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3220
3221   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3222      They all have the same apriori range, that we found was right;
3223      but they have different line tables.  */
3224
3225   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
3226     {
3227       /* Find the best line in this symtab.  */
3228       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3229       if (!l)
3230         continue;
3231       len = l->nitems;
3232       if (len <= 0)
3233         {
3234           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3235              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3236              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3237              reader).  */
3238           continue;
3239         }
3240
3241       prev = NULL;
3242       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3243
3244       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3245          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3246       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3247         alt = item;
3248
3249       for (i = 0; i < len; i++, item++)
3250         {
3251           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
3252              that started at or before PC.  */
3253           if (item->pc > pc)
3254             break;
3255
3256           prev = item;
3257         }
3258
3259       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3260          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3261          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3262          the first line, prev will not be set.  */
3263
3264       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3265          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3266          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3267          0) instead of a real line.  */
3268
3269       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3270         {
3271           best = prev;
3272           best_symtab = iter_s;
3273
3274           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3275           if (best_end <= best->pc)
3276             best_end = 0;
3277         }
3278
3279       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3280          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3281          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3282       if (best && i < len && item->pc > best->pc
3283           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3284         best_end = item->pc;
3285     }
3286
3287   if (!best_symtab)
3288     {
3289       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3290          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3291          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3292          don't make some up.  */
3293       val.pc = pc;
3294     }
3295   else if (best->line == 0)
3296     {
3297       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3298          number info is available (line number is zero) then we didn't
3299          find any valid line information.  */
3300       val.pc = pc;
3301     }
3302   else
3303     {
3304       val.symtab = best_symtab;
3305       val.line = best->line;
3306       val.pc = best->pc;
3307       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3308         val.end = best_end;
3309       else if (alt)
3310         val.end = alt->pc;
3311       else
3312         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3313     }
3314   val.section = section;
3315   return val;
3316 }
3317
3318 /* Backward compatibility (no section).  */
3319
3320 struct symtab_and_line
3321 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3322 {
3323   struct obj_section *section;
3324
3325   section = find_pc_overlay (pc);
3326   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3327     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3328   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3329 }
3330
3331 /* See symtab.h.  */
3332
3333 struct symtab *
3334 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3335 {
3336   struct symtab_and_line sal;
3337
3338   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3339      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3340   sal = find_pc_line (pc, 0);
3341   return sal.symtab;
3342 }
3343 \f
3344 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3345    SYMTAB.
3346
3347    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3348    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3349    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3350    exact match.
3351
3352    If not found, return NULL.  */
3353
3354 struct symtab *
3355 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
3356                   int *index, int *exact_match)
3357 {
3358   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3359
3360   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3361      so far seen.  */
3362
3363   int best_index;
3364   struct linetable *best_linetable;
3365   struct symtab *best_symtab;
3366
3367   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3368   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3369   best_symtab = symtab;
3370   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3371   if (best_index < 0 || !exact)
3372     {
3373       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3374          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3375          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3376          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3377          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3378          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3379
3380       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3381          or 0 if none has been seen so far.
3382          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3383       int best;
3384
3385       struct objfile *objfile;
3386       struct compunit_symtab *cu;
3387       struct symtab *s;
3388
3389       if (best_index >= 0)
3390         best = best_linetable->item[best_index].line;
3391       else
3392         best = 0;
3393
3394       ALL_OBJFILES (objfile)
3395       {
3396         if (objfile->sf)
3397           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
3398                                                    symtab_to_fullname (symtab));
3399       }
3400
3401       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3402       {
3403         struct linetable *l;
3404         int ind;
3405
3406         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
3407           continue;
3408         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
3409                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
3410           continue;     
3411         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3412         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3413         if (ind >= 0)
3414           {
3415             if (exact)
3416               {
3417                 best_index = ind;
3418                 best_linetable = l;
3419                 best_symtab = s;
3420                 goto done;
3421               }
3422             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3423               {
3424                 best = l->item[ind].line;
3425                 best_index = ind;
3426                 best_linetable = l;
3427                 best_symtab = s;
3428               }
3429           }
3430       }
3431     }
3432 done:
3433   if (best_index < 0)
3434     return NULL;
3435
3436   if (index)
3437     *index = best_index;
3438   if (exact_match)
3439     *exact_match = exact;
3440
3441   return best_symtab;
3442 }
3443
3444 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3445    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
3446    but updates BEST_ITEM in this case.  */
3447
3448 VEC (CORE_ADDR) *
3449 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3450                           struct linetable_entry **best_item)
3451 {
3452   int start = 0;
3453   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
3454
3455   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3456   while (1)
3457     {
3458       int was_exact;
3459       int idx;
3460
3461       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3462                               start);
3463       if (idx < 0)
3464         break;
3465
3466       if (!was_exact)
3467         {
3468           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3469
3470           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3471             *best_item = item;
3472
3473           break;
3474         }
3475
3476       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result,
3477                      SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3478       start = idx + 1;
3479     }
3480
3481   return result;
3482 }
3483
3484 \f
3485 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3486    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3487    The source file is specified with a struct symtab.  */
3488
3489 int
3490 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3491 {
3492   struct linetable *l;
3493   int ind;
3494
3495   *pc = 0;
3496   if (symtab == 0)
3497     return 0;
3498
3499   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3500   if (symtab != NULL)
3501     {
3502       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3503       *pc = l->item[ind].pc;
3504       return 1;
3505     }
3506   else
3507     return 0;
3508 }
3509
3510 /* Find the range of pc values in a line.
3511    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3512    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3513    Returns 1 to indicate success.
3514    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3515
3516 int
3517 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3518                     CORE_ADDR *endptr)
3519 {
3520   CORE_ADDR startaddr;
3521   struct symtab_and_line found_sal;
3522
3523   startaddr = sal.pc;
3524   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3525     return 0;
3526
3527   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3528      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3529      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3530      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3531      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3532      and ends at 0x12c".  */
3533
3534   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3535   if (found_sal.line != sal.line)
3536     {
3537       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3538       *startptr = found_sal.pc;
3539       *endptr = found_sal.pc;
3540     }
3541   else
3542     {
3543       *startptr = found_sal.pc;
3544       *endptr = found_sal.end;
3545     }
3546   return 1;
3547 }
3548
3549 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3550    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3551    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3552    START is the index at which to start searching the line table.
3553
3554    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3555
3556 static int
3557 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3558                   int *exact_match, int start)
3559 {
3560   int i;
3561   int len;
3562
3563   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3564      or 0 if none has been seen so far.
3565      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3566
3567   int best_index = -1;
3568   int best = 0;
3569
3570   *exact_match = 0;
3571
3572   if (lineno <= 0)
3573     return -1;
3574   if (l == 0)
3575     return -1;
3576
3577   len = l->nitems;
3578   for (i = start; i < len; i++)
3579     {
3580       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3581
3582       if (item->line == lineno)
3583         {
3584           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3585           *exact_match = 1;
3586           return i;
3587         }
3588
3589       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3590         {
3591           best = item->line;
3592           best_index = i;
3593         }
3594     }
3595
3596   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3597   return best_index;
3598 }
3599
3600 int
3601 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3602 {
3603   struct symtab_and_line sal;
3604
3605   sal = find_pc_line (pc, 0);
3606   *startptr = sal.pc;
3607   *endptr = sal.end;
3608   return sal.symtab != 0;
3609 }
3610
3611 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
3612    of the function.
3613    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
3614    of real code inside the function.
3615    This function should return SALs matching those from minsym_found,
3616    otherwise false multiple-locations breakpoints could be placed.  */
3617
3618 struct symtab_and_line
3619 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
3620 {
3621   struct symtab_and_line sal;
3622   struct obj_section *section;
3623
3624   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3625   section = SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym);
3626   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)), section, 0);
3627
3628   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3629       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3630           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3631     {
3632       struct gdbarch *gdbarch = symbol_arch (sym);
3633
3634       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3635       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3636         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3637       return sal;
3638     }
3639
3640   /* We always should have a line for the function start address.
3641      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
3642      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3643      can find a line number for after the prologue.  */
3644   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3645     {
3646       init_sal (&sal);
3647       sal.pspace = current_program_space;
3648       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3649       sal.section = section;
3650     }
3651
3652   if (funfirstline)
3653     skip_prologue_sal (&sal);
3654
3655   return sal;
3656 }
3657
3658 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3659    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3660    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3661    unaltered.  */
3662
3663 static CORE_ADDR
3664 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3665 {
3666   CORE_ADDR func_start, func_end;
3667   struct linetable *l;
3668   int i;
3669
3670   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3671   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3672   if (l == NULL)
3673     return func_addr;
3674
3675   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3676      cannot, for some reason.  */
3677   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3678     return func_addr;
3679
3680   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3681      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3682      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3683      address we are looking for.  */
3684   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3685     {
3686       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3687
3688       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3689          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3690          definition of struct linetable.  */
3691       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3692         return item->pc;
3693     }
3694
3695   return func_addr;
3696 }
3697
3698 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3699    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3700    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3701    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3702
3703 void
3704 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3705 {
3706   struct symbol *sym;
3707   struct symtab_and_line start_sal;
3708   struct cleanup *old_chain;
3709   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3710   struct obj_section *section;
3711   const char *name;
3712   struct objfile *objfile;
3713   struct gdbarch *gdbarch;
3714   const struct block *b, *function_block;
3715   int force_skip, skip;
3716
3717   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3718   if (sal->explicit_pc)
3719     return;
3720
3721   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3722   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3723
3724   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3725   if (sym != NULL)
3726     {
3727       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3728
3729       objfile = symbol_objfile (sym);
3730       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3731       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3732       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3733     }
3734   else
3735     {
3736       struct bound_minimal_symbol msymbol
3737         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3738
3739       if (msymbol.minsym == NULL)
3740         {
3741           do_cleanups (old_chain);
3742           return;
3743         }
3744
3745       objfile = msymbol.objfile;
3746       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3747       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3748       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3749     }
3750
3751   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3752
3753   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3754      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3755      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3756      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3757
3758   skip = 1;
3759   force_skip = 1;
3760
3761   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3762      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3763      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3764   if (sym != NULL
3765       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3766     force_skip = 0;
3767
3768   saved_pc = pc;
3769   do
3770     {
3771       pc = saved_pc;
3772
3773       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3774          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3775       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3776         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3777
3778       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3779       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3780       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3781         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3782       if (skip)
3783         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
3784
3785       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3786       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3787
3788       /* Calculate line number.  */
3789       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3790
3791       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3792          line is still part of the same function.  */
3793       if (skip && start_sal.pc != pc
3794           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3795                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3796               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3797                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3798         {
3799           /* First pc of next line */
3800           pc = start_sal.end;
3801           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3802           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3803         }
3804
3805       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3806          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3807          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3808          code.  */
3809       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3810           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3811         {
3812           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3813           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3814           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3815           force_skip = 1;
3816         }
3817     }
3818   while (!force_skip && skip--);
3819
3820   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3821      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3822      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3823      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3824      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3825      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3826      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3827      is aligned.  */
3828   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3829     {
3830       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3831       /* Recalculate the line number.  */
3832       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3833     }
3834
3835   do_cleanups (old_chain);
3836
3837   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3838      forward SAL to the end of the prologue.  */
3839   if (sal->pc >= pc)
3840     return;
3841
3842   sal->pc = pc;
3843   sal->section = section;
3844
3845   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3846      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3847   if (sal->explicit_line)
3848     return;
3849
3850   sal->symtab = start_sal.symtab;
3851   sal->line = start_sal.line;
3852   sal->end = start_sal.end;
3853
3854   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3855      use the call site of the function instead.  */
3856   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3857   function_block = NULL;
3858   while (b != NULL)
3859     {
3860       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3861         function_block = b;
3862       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3863         break;
3864       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3865     }
3866   if (function_block != NULL
3867       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3868     {
3869       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3870       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3871     }
3872 }
3873
3874 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3875    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3876
3877    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3878    and a second for the function body.  A single line function has
3879    them both pointing at the same line.
3880
3881    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3882    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3883    while not getting into the function body.
3884
3885    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3886    indicators of the prologue's endpoint.
3887
3888    This code is based on the function refine_prologue_limit
3889    (found in ia64).  */
3890
3891 CORE_ADDR
3892 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3893 {
3894   struct symtab_and_line prologue_sal;
3895   CORE_ADDR start_pc;
3896   CORE_ADDR end_pc;
3897   const struct block *bl;
3898
3899   /* Get an initial range for the function.  */
3900   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3901   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3902
3903   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3904   if (prologue_sal.line != 0)
3905     {
3906       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3907          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3908          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3909          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3910          do this.  */
3911       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3912         {
3913           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3914           int idx = 0;
3915
3916           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3917              from a previous function.  */
3918           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3919                  || linetable->item[idx].line == 0)
3920             idx++;
3921
3922           if (idx+1 < linetable->nitems
3923               && linetable->item[idx+1].line != 0
3924               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3925             return start_pc;
3926         }
3927
3928       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3929          then it is probably a single line function, like
3930          "foo(){}".  */
3931       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3932         return 0;
3933
3934       while (prologue_sal.end < end_pc)
3935         {
3936           struct symtab_and_line sal;
3937
3938           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3939           if (sal.line == 0)
3940             break;
3941           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3942              line mark the prologue -> body transition.  */
3943           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3944             break;
3945           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3946              (e.g. within a file included via #include).  */
3947           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3948             break;
3949
3950           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3951              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3952              then there is no point comparing the line numbers.  */
3953           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3954           while (bl)
3955             {
3956               if (block_inlined_p (bl))
3957                 break;
3958               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3959                 {
3960                   bl = NULL;
3961                   break;
3962                 }
3963               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3964             }
3965           if (bl != NULL)
3966             break;
3967
3968           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3969              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3970              the function looking for address ranges whose
3971              corresponding line number is less the first one that we
3972              found for the function.  This is more conservative then
3973              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3974              looking for any in the prologue.  */
3975           prologue_sal = sal;
3976         }
3977     }
3978
3979   if (prologue_sal.end < end_pc)
3980     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3981        line.  */
3982     return prologue_sal.end;
3983   else
3984     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3985     return prologue_sal.pc;
3986 }
3987 \f
3988 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3989    some legitimate operator text, return a pointer to the
3990    beginning of the substring of the operator text.
3991    Otherwise, return "".  */
3992
3993 static const char *
3994 operator_chars (const char *p, const char **end)
3995 {
3996   *end = "";
3997   if (!startswith (p, "operator"))
3998     return *end;
3999   p += 8;
4000
4001   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
4002      identifier.  */
4003   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
4004     return *end;
4005
4006   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
4007   while (*p == ' ' || *p == '\t')
4008     p++;
4009
4010   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
4011
4012   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
4013     {
4014       const char *q = p + 1;
4015
4016       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
4017         q++;
4018       *end = q;
4019       return p;
4020     }
4021
4022   while (*p)
4023     switch (*p)
4024       {
4025       case '\\':                        /* regexp quoting */
4026         if (p[1] == '*')
4027           {
4028             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
4029               *end = p + 3;
4030             else                        /* 'operator\*'  */
4031               *end = p + 2;
4032             return p;
4033           }
4034         else if (p[1] == '[')
4035           {
4036             if (p[2] == ']')
4037               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4038                        "try 'operator\\[\\]'"));
4039             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4040               {
4041                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4042                 return p;
4043               }
4044             else
4045               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4046           }
4047         else
4048           {
4049             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4050             p++;
4051             continue;
4052           }
4053         break;
4054       case '!':
4055       case '=':
4056       case '*':
4057       case '/':
4058       case '%':
4059       case '^':
4060         if (p[1] == '=')
4061           *end = p + 2;
4062         else
4063           *end = p + 1;
4064         return p;
4065       case '<':
4066       case '>':
4067       case '+':
4068       case '-':
4069       case '&':
4070       case '|':
4071         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4072           {
4073             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4074             if (p[2] == '*')
4075               {
4076                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4077                 return p;
4078               }
4079             else if (p[2] == '\\')
4080               {
4081                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4082                 return p;
4083               }
4084             else
4085               {
4086                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4087                 return p;
4088               }
4089           }
4090         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4091           *end = p + 2;
4092         else
4093           *end = p + 1;
4094         return p;
4095       case '~':
4096       case ',':
4097         *end = p + 1;
4098         return p;
4099       case '(':
4100         if (p[1] != ')')
4101           error (_("`operator ()' must be specified "
4102                    "without whitespace in `()'"));
4103         *end = p + 2;
4104         return p;
4105       case '?':
4106         if (p[1] != ':')
4107           error (_("`operator ?:' must be specified "
4108                    "without whitespace in `?:'"));
4109         *end = p + 2;
4110         return p;
4111       case '[':
4112         if (p[1] != ']')
4113           error (_("`operator []' must be specified "
4114                    "without whitespace in `[]'"));
4115         *end = p + 2;
4116         return p;
4117       default:
4118         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4119         break;
4120       }
4121
4122   *end = "";
4123   return *end;
4124 }
4125 \f
4126
4127 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
4128
4129 struct filename_seen_cache
4130 {
4131   /* Table of files seen so far.  */
4132   htab_t tab;
4133   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
4134 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
4135 };
4136
4137 /* filename_seen_cache constructor.  */
4138
4139 static struct filename_seen_cache *
4140 create_filename_seen_cache (void)
4141 {
4142   struct filename_seen_cache *cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
4143
4144   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
4145                                   filename_hash, filename_eq,
4146                                   NULL, xcalloc, xfree);
4147
4148   return cache;
4149 }
4150
4151 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
4152
4153 static void
4154 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
4155 {
4156   htab_empty (cache->tab);
4157 }
4158
4159 /* filename_seen_cache destructor.
4160    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
4161
4162 static void
4163 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
4164 {
4165   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
4166
4167   htab_delete (cache->tab);
4168   xfree (cache);
4169 }
4170
4171 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
4172    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
4173    is non-zero.
4174
4175    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
4176    as the caller needs.  */
4177
4178 static int
4179 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
4180 {
4181   void **slot;
4182
4183   /* Is FILE in tab?  */
4184   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
4185   if (*slot != NULL)
4186     return 1;
4187
4188   /* No; maybe add it to tab.  */
4189   if (add)
4190     *slot = (char *) file;
4191
4192   return 0;
4193 }
4194
4195 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4196
4197 struct output_source_filename_data
4198 {
4199   /* Cache of what we've seen so far.  */
4200   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4201
4202   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4203   int first;
4204 };
4205
4206 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4207    NAME is the name to print.
4208    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4209
4210 static void
4211 output_source_filename (const char *name,
4212                         struct output_source_filename_data *data)
4213 {
4214   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4215      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4216      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4217      printed both under "Source files for which symbols have been
4218      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4219      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4220      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4221      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4222
4223   /* Was NAME already seen?  */
4224   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
4225     {
4226       /* Yes; don't print it again.  */
4227       return;
4228     }
4229
4230   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4231   if (! data->first)
4232     printf_filtered (", ");
4233   data->first = 0;
4234
4235   wrap_here ("");
4236   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4237 }
4238
4239 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4240
4241 static void
4242 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4243                                 void *data)
4244 {
4245   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
4246 }
4247
4248 static void
4249 sources_info (char *ignore, int from_tty)
4250 {
4251   struct compunit_symtab *cu;
4252   struct symtab *s;
4253   struct objfile *objfile;
4254   struct output_source_filename_data data;
4255   struct cleanup *cleanups;
4256
4257   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4258     {
4259       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4260     }
4261
4262   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4263   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4264                            data.filename_seen_cache);
4265
4266   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4267
4268   data.first = 1;
4269   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4270   {
4271     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4272
4273     output_source_filename (fullname, &data);
4274   }
4275   printf_filtered ("\n\n");
4276
4277   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4278                    "will be read in on demand:\n\n");
4279
4280   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
4281   data.first = 1;
4282   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4283                         1 /*need_fullname*/);
4284   printf_filtered ("\n");
4285
4286   do_cleanups (cleanups);
4287 }
4288
4289 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4290    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4291
4292 static int
4293 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4294 {
4295   int i;
4296
4297   if (file != NULL && nfiles != 0)
4298     {
4299       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4300         {
4301           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4302                                                    ? lbasename (files[i])
4303                                                    : files[i])))
4304             return 1;
4305         }
4306     }
4307   else if (nfiles == 0)
4308     return 1;
4309   return 0;
4310 }
4311
4312 /* Free any memory associated with a search.  */
4313
4314 void
4315 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
4316 {
4317   struct symbol_search *p;
4318   struct symbol_search *next;
4319
4320   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
4321     {
4322       next = p->next;
4323       xfree (p);
4324     }
4325 }
4326
4327 static void
4328 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
4329 {
4330   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
4331
4332   free_search_symbols (symbols);
4333 }
4334
4335 struct cleanup *
4336 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
4337 {
4338   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
4339 }
4340
4341 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4342    sort symbols, not minimal symbols.  */
4343
4344 static int
4345 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
4346 {
4347   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
4348   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
4349   int c;
4350
4351   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a->symbol)->filename,
4352                     symbol_symtab (sym_b->symbol)->filename);
4353   if (c != 0)
4354     return c;
4355
4356   if (sym_a->block != sym_b->block)
4357     return sym_a->block - sym_b->block;
4358
4359   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
4360                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
4361 }
4362
4363 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
4364    The duplicates are freed, and the new list is returned in
4365    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
4366
4367 static void
4368 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
4369                                  struct symbol_search **new_head,
4370                                  struct symbol_search **new_tail)
4371 {
4372   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
4373   int i, j, nunique;
4374
4375   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
4376
4377   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
4378   symbols = XNEWVEC (struct symbol_search *, nfound);
4379
4380   symp = found;
4381   for (i = 0; i < nfound; i++)
4382     {
4383       gdb_assert (symp != NULL);
4384       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
4385       symbols[i] = symp;
4386       symp = symp->next;
4387     }
4388   gdb_assert (symp == NULL);
4389
4390   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
4391          compare_search_syms);
4392
4393   /* Collapse out the dups.  */
4394   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
4395     {
4396       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
4397         symbols[j++] = symbols[i];
4398       else
4399         xfree (symbols[i]);
4400     }
4401   nunique = j;
4402   symbols[j - 1]->next = NULL;
4403
4404   /* Rebuild the linked list.  */
4405   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
4406     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
4407   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
4408
4409   *new_head = symbols[0];
4410   *new_tail = symbols[nunique - 1];
4411   xfree (symbols);
4412 }
4413
4414 /* An object of this type is passed as the user_data to the
4415    expand_symtabs_matching method.  */
4416 struct search_symbols_data
4417 {
4418   int nfiles;
4419   const char **files;
4420
4421   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
4422   unsigned preg_p : 1;
4423   regex_t preg;
4424 };
4425
4426 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4427
4428 static int
4429 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
4430                              int basenames)
4431 {
4432   struct search_symbols_data *data = user_data;
4433
4434   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
4435 }
4436
4437 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4438
4439 static int
4440 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
4441 {
4442   struct search_symbols_data *data = user_data;
4443
4444   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
4445 }
4446
4447 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4448    returning the results in *MATCHES.
4449
4450    Only symbols of KIND are searched:
4451    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4452                       and constants (enums)
4453    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4454    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4455    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4456
4457    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
4458
4459    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4460    static blocks are separately alphabetized.
4461    Duplicate entries are removed.  */
4462
4463 void
4464 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4465                 int nfiles, const char *files[],
4466                 struct symbol_search **matches)
4467 {
4468   struct compunit_symtab *cust;
4469   const struct blockvector *bv;
4470   struct block *b;
4471   int i = 0;
4472   struct block_iterator iter;
4473   struct symbol *sym;
4474   struct objfile *objfile;
4475   struct minimal_symbol *msymbol;
4476   int found_misc = 0;
4477   static const enum minimal_symbol_type types[]
4478     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4479   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4480     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4481   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4482     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4483   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4484     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4485   enum minimal_symbol_type ourtype;
4486   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4487   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4488   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4489   struct symbol_search *found;
4490   struct symbol_search *tail;
4491   struct search_symbols_data datum;
4492   int nfound;
4493
4494   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
4495      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
4496   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4497   struct cleanup *retval_chain;
4498
4499   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4500
4501   ourtype = types[kind];
4502   ourtype2 = types2[kind];
4503   ourtype3 = types3[kind];
4504   ourtype4 = types4[kind];
4505
4506   *matches = NULL;
4507   datum.preg_p = 0;
4508
4509   if (regexp != NULL)
4510     {
4511       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4512          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4513          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4514          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4515       const char *opend;
4516       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4517       int errcode;
4518
4519       if (*opname)
4520         {
4521           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4522                                     spaces needed.  */
4523
4524           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4525             {
4526               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4527               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4528                 fix = 1;
4529             }
4530           else
4531             {
4532               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4533               if (opname[-1] == ' ')
4534                 fix = 0;
4535             }
4536           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4537           if (fix >= 0)
4538             {
4539               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4540
4541               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4542               regexp = tmp;
4543             }
4544         }
4545
4546       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
4547                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4548                                       ? REG_ICASE : 0));
4549       if (errcode != 0)
4550         {
4551           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
4552
4553           make_cleanup (xfree, err);
4554           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
4555         }
4556       datum.preg_p = 1;
4557       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
4558     }
4559
4560   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4561      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4562      the machinery below.  */
4563
4564   datum.nfiles = nfiles;
4565   datum.files = files;
4566   expand_symtabs_matching ((nfiles == 0
4567                             ? NULL
4568                             : search_symbols_file_matches),
4569                            search_symbols_name_matches,
4570                            NULL, kind, &datum);
4571
4572   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4573      and variables that match, and force their symbols to be read.
4574      This is in particular necessary for demangled variable names,
4575      which are no longer put into the partial symbol tables.
4576      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4577
4578      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4579      for the function, for variables we have to call
4580      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4581      has debug info.
4582      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4583      any matching symbols without debug info.
4584      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4585      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4586      objfiles is not worth the pain.  */
4587
4588   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4589     {
4590       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4591       {
4592         QUIT;
4593
4594         if (msymbol->created_by_gdb)
4595           continue;
4596
4597         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4598             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4599             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4600             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4601           {
4602             if (!datum.preg_p
4603                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4604                             NULL, 0) == 0)
4605               {
4606                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
4607                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
4608                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
4609                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4610                     ? (find_pc_compunit_symtab
4611                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
4612                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4613                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4614                        .symbol == NULL))
4615                   found_misc = 1;
4616               }
4617           }
4618       }
4619     }
4620
4621   found = NULL;
4622   tail = NULL;
4623   nfound = 0;
4624   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
4625
4626   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4627   {
4628     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4629     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4630       {
4631         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4632         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4633           {
4634             struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4635
4636             QUIT;
4637
4638             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
4639                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
4640             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4641                  || ((basenames_may_differ
4642                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4643                                        files, nfiles, 1))
4644                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4645                                       files, nfiles, 0)))
4646                 && ((!datum.preg_p
4647                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4648                                  NULL, 0) == 0)
4649                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4650                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4651                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4652                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4653                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
4654                             e.g., c++ static const members.
4655                             We only want to skip enums here.  */
4656                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4657                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4658                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
4659                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
4660                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4661                         || (kind == TYPES_DOMAIN
4662                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4663               {
4664                 /* match */
4665                 struct symbol_search *psr = XCNEW (struct symbol_search);
4666
4667                 psr->block = i;
4668                 psr->symbol = sym;
4669                 psr->next = NULL;
4670                 if (tail == NULL)
4671                   found = psr;
4672                 else
4673                   tail->next = psr;
4674                 tail = psr;
4675                 nfound ++;
4676               }
4677           }
4678       }
4679   }
4680
4681   if (found != NULL)
4682     {
4683       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
4684       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
4685     }
4686
4687   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4688      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
4689
4690   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4691     {
4692       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4693       {
4694         QUIT;
4695
4696         if (msymbol->created_by_gdb)
4697           continue;
4698
4699         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4700             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4701             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4702             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4703           {
4704             if (!datum.preg_p
4705                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4706                             NULL, 0) == 0)
4707               {
4708                 /* For functions we can do a quick check of whether the
4709                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4710                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4711                     || (find_pc_compunit_symtab
4712                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
4713                   {
4714                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4715                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4716                         .symbol == NULL)
4717                       {
4718                         /* match */
4719                         struct symbol_search *psr = XNEW (struct symbol_search);
4720                         psr->block = i;
4721                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
4722                         psr->msymbol.objfile = objfile;
4723                         psr->symbol = NULL;
4724                         psr->next = NULL;
4725                         if (tail == NULL)
4726                           found = psr;
4727                         else
4728                           tail->next = psr;
4729                         tail = psr;
4730                       }
4731                   }
4732               }
4733           }
4734       }
4735     }
4736
4737   discard_cleanups (retval_chain);
4738   do_cleanups (old_chain);
4739   *matches = found;
4740 }
4741
4742 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4743    the data returned from search_symbols() to print information
4744    regarding the match to gdb_stdout.  */
4745
4746 static void
4747 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4748                    struct symbol *sym,
4749                    int block, const char *last)
4750 {
4751   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4752   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4753
4754   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4755     {
4756       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4757       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4758       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4759     }
4760
4761   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4762     printf_filtered ("static ");
4763
4764   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4765   if (kind == TYPES_DOMAIN
4766       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4767     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4768   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4769   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4770            || (kind == TYPES_DOMAIN
4771                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4772     {
4773       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4774                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4775                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4776                   gdb_stdout, 0);
4777
4778       printf_filtered (";\n");
4779     }
4780 }
4781
4782 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4783    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4784
4785 static void
4786 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4787 {
4788   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4789   char *tmp;
4790
4791   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4792     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4793                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4794                              8);
4795   else
4796     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4797                              16);
4798   printf_filtered ("%s  %s\n",
4799                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4800 }
4801
4802 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4803    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4804    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4805    matches.  */
4806
4807 static void
4808 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4809 {
4810   static const char * const classnames[] =
4811     {"variable", "function", "type"};
4812   struct symbol_search *symbols;
4813   struct symbol_search *p;
4814   struct cleanup *old_chain;
4815   const char *last_filename = NULL;
4816   int first = 1;
4817
4818   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4819
4820   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4821   search_symbols (regexp, kind, 0, NULL, &symbols);
4822   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
4823
4824   if (regexp != NULL)
4825     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4826                      classnames[kind], regexp);
4827   else
4828     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4829
4830   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
4831     {
4832       QUIT;
4833
4834       if (p->msymbol.minsym != NULL)
4835         {
4836           if (first)
4837             {
4838               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4839               first = 0;
4840             }
4841           print_msymbol_info (p->msymbol);
4842         }
4843       else
4844         {
4845           print_symbol_info (kind,
4846                              p->symbol,
4847                              p->block,
4848                              last_filename);
4849           last_filename
4850             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p->symbol));
4851         }
4852     }
4853
4854   do_cleanups (old_chain);
4855 }
4856
4857 static void
4858 variables_info (char *regexp, int from_tty)
4859 {
4860   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4861 }
4862
4863 static void
4864 functions_info (char *regexp, int from_tty)
4865 {
4866   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4867 }
4868
4869
4870 static void
4871 types_info (char *regexp, int from_tty)
4872 {
4873   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4874 }
4875
4876 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4877
4878 void
4879 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4880 {
4881   rbreak_command (regexp, from_tty);
4882 }
4883
4884 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
4885
4886 static void
4887 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
4888 {
4889   end_rbreak_breakpoints ();
4890 }
4891
4892 static void
4893 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
4894 {
4895   struct symbol_search *ss;
4896   struct symbol_search *p;
4897   struct cleanup *old_chain;
4898   char *string = NULL;
4899   int len = 0;
4900   const char **files = NULL;
4901   const char *file_name;
4902   int nfiles = 0;
4903
4904   if (regexp)
4905     {
4906       char *colon = strchr (regexp, ':');
4907
4908       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4909         {
4910           int colon_index;
4911           char *local_name;
4912
4913           colon_index = colon - regexp;
4914           local_name = alloca (colon_index + 1);
4915           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4916           local_name[colon_index--] = 0;
4917           while (isspace (local_name[colon_index]))
4918             local_name[colon_index--] = 0;
4919           file_name = local_name;
4920           files = &file_name;
4921           nfiles = 1;
4922           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4923         }
4924     }
4925
4926   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
4927   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
4928   make_cleanup (free_current_contents, &string);
4929
4930   start_rbreak_breakpoints ();
4931   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
4932   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
4933     {
4934       if (p->msymbol.minsym == NULL)
4935         {
4936           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p->symbol);
4937           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4938
4939           int newlen = (strlen (fullname)
4940                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
4941                         + 4);
4942
4943           if (newlen > len)
4944             {
4945               string = xrealloc (string, newlen);
4946               len = newlen;
4947             }
4948           strcpy (string, fullname);
4949           strcat (string, ":'");
4950           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4951           strcat (string, "'");
4952           break_command (string, from_tty);
4953           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4954                              p->symbol,
4955                              p->block,
4956                              symtab_to_filename_for_display (symtab));
4957         }
4958       else
4959         {
4960           int newlen = (strlen (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4961
4962           if (newlen > len)
4963             {
4964               string = xrealloc (string, newlen);
4965               len = newlen;
4966             }
4967           strcpy (string, "'");
4968           strcat (string, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4969           strcat (string, "'");
4970
4971           break_command (string, from_tty);
4972           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4973                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4974         }
4975     }
4976
4977   do_cleanups (old_chain);
4978 }
4979 \f
4980
4981 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4982
4983    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4984    symbol starting with SYM_TEXT text.
4985
4986    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4987    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4988    information.  */
4989
4990 static int
4991 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4992 {
4993   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4994
4995   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4996
4997   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4998     return 0;
4999
5000   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
5001     {
5002       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
5003          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
5004          present but accept even parameters presence.  In this case this
5005          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
5006          for tab completion.  */
5007
5008       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
5009         return 0;
5010     }
5011
5012   return 1;
5013 }
5014
5015 /* Free any memory associated with a completion list.  */
5016
5017 static void
5018 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
5019 {
5020   int i;
5021   char *p;
5022
5023   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
5024     xfree (p);
5025   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
5026 }
5027
5028 /* Callback for make_cleanup.  */
5029
5030 static void
5031 do_free_completion_list (void *list)
5032 {
5033   free_completion_list (list);
5034 }
5035
5036 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
5037
5038 static VEC (char_ptr) *return_val;
5039
5040 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
5041       completion_list_add_name \
5042         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
5043
5044 #define MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
5045       completion_list_add_name \
5046         (MSYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
5047
5048 /* Tracker for how many unique completions have been generated.  Used
5049    to terminate completion list generation early if the list has grown
5050    to a size so large as to be useless.  This helps avoid GDB seeming
5051    to lock up in the event the user requests to complete on something
5052    vague that necessitates the time consuming expansion of many symbol
5053    tables.  */
5054
5055 static completion_tracker_t completion_tracker;
5056
5057 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
5058    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
5059    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
5060
5061 static void
5062 completion_list_add_name (const char *symname,
5063                           const char *sym_text, int sym_text_len,
5064                           const char *text, const char *word)
5065 {
5066   /* Clip symbols that cannot match.  */
5067   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
5068     return;
5069
5070   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
5071      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
5072
5073   {
5074     char *newobj;
5075     enum maybe_add_completion_enum add_status;
5076
5077     if (word == sym_text)
5078       {
5079         newobj = xmalloc (strlen (symname) + 5);
5080         strcpy (newobj, symname);
5081       }
5082     else if (word > sym_text)
5083       {
5084         /* Return some portion of symname.  */
5085         newobj = xmalloc (strlen (symname) + 5);
5086         strcpy (newobj, symname + (word - sym_text));
5087       }
5088     else
5089       {
5090         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
5091         newobj = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
5092         strncpy (newobj, word, sym_text - word);
5093         newobj[sym_text - word] = '\0';
5094         strcat (newobj, symname);
5095       }
5096
5097     add_status = maybe_add_completion (completion_tracker, newobj);
5098
5099     switch (add_status)
5100       {
5101       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK:
5102         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
5103         break;
5104       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK_MAX_REACHED:
5105         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
5106         throw_max_completions_reached_error ();
5107       case MAYBE_ADD_COMPLETION_MAX_REACHED:
5108         xfree (newobj);
5109         throw_max_completions_reached_error ();
5110       case MAYBE_ADD_COMPLETION_DUPLICATE:
5111         xfree (newobj);
5112         break;
5113       }
5114   }
5115 }
5116
5117 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
5118    again and feed all the selectors into the mill.  */
5119
5120 static void
5121 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
5122                              const char *sym_text, int sym_text_len,
5123                              const char *text, const char *word)
5124 {
5125   static char *tmp = NULL;
5126   static unsigned int tmplen = 0;
5127
5128   const char *method, *category, *selector;
5129   char *tmp2 = NULL;
5130
5131   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
5132
5133   /* Is it a method?  */
5134   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
5135     return;
5136
5137   if (sym_text[0] == '[')
5138     /* Complete on shortened method method.  */
5139     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5140
5141   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
5142     {
5143       if (tmplen == 0)
5144         tmplen = 1024;
5145       else
5146         tmplen *= 2;
5147       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
5148     }
5149   selector = strchr (method, ' ');
5150   if (selector != NULL)
5151     selector++;
5152
5153   category = strchr (method, '(');
5154
5155   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5156     {
5157       memcpy (tmp, method, (category - method));
5158       tmp[category - method] = ' ';
5159       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5160       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5161       if (sym_text[0] == '[')
5162         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5163     }
5164
5165   if (selector != NULL)
5166     {
5167       /* Complete on selector only.  */
5168       strcpy (tmp, selector);
5169       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5170       if (tmp2 != NULL)
5171         *tmp2 = '\0';
5172
5173       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5174     }
5175 }
5176
5177 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5178    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5179
5180 static const char *
5181 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5182 {
5183   for (; p > text; --p)
5184     {
5185       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5186         continue;
5187       else
5188         {
5189           if ((current_language->la_language == language_objc))
5190             {
5191               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5192                 continue;
5193               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5194                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5195               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5196                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5197                   const char *t = p;
5198
5199                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5200                      that we are in the middle of a method name.  However,
5201                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5202                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5203
5204                   while (t > text)
5205                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5206                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5207                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5208                       --t;
5209                     else
5210                       break;
5211
5212                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5213                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5214                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5215                 }
5216             }
5217           break;
5218         }
5219     }
5220   return p;
5221 }
5222
5223 static void
5224 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
5225                             int sym_text_len, const char *text,
5226                             const char *word)
5227 {
5228   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5229     {
5230       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5231       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5232       int j;
5233
5234       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5235         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5236           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5237             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5238                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5239     }
5240 }
5241
5242 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name,
5243    symbol_completion_matcher and symtab_expansion_callback.  */
5244
5245 struct add_name_data
5246 {
5247   /* Arguments required by completion_list_add_name.  */
5248   const char *sym_text;
5249   int sym_text_len;
5250   const char *text;
5251   const char *word;
5252
5253   /* Extra argument required for add_symtab_completions.  */
5254   enum type_code code;
5255 };
5256
5257 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
5258    This adds a macro's name to the current completion list.  */
5259
5260 static void
5261 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
5262                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
5263                 void *user_data)
5264 {
5265   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5266
5267   completion_list_add_name (name,
5268                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5269                             datum->text, datum->word);
5270 }
5271
5272 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
5273
5274 static int
5275 symbol_completion_matcher (const char *name, void *user_data)
5276 {
5277   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5278
5279   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
5280 }
5281
5282 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5283
5284 static void
5285 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5286                         const char *sym_text, int sym_text_len,
5287                         const char *text, const char *word,
5288                         enum type_code code)
5289 {
5290   struct symbol *sym;
5291   const struct block *b;
5292   struct block_iterator iter;
5293   int i;
5294
5295   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5296     {
5297       QUIT;
5298       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5299       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5300         {
5301           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5302               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5303                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5304             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym,
5305                                         sym_text, sym_text_len,
5306                                         text, word);
5307         }
5308     }
5309 }
5310
5311 /* Callback to add completions to the current list when symbol tables
5312    are expanded during completion list generation.  */
5313
5314 static void
5315 symtab_expansion_callback (struct compunit_symtab *symtab,
5316                            void *user_data)
5317 {
5318   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5319
5320   add_symtab_completions (symtab,
5321                           datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5322                           datum->text, datum->word,
5323                           datum->code);
5324 }
5325
5326 static void
5327 default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (const char *text,
5328                                                 const char *word,
5329                                                 const char *break_on,
5330                                                 enum type_code code)
5331 {
5332   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5333      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5334      won't be that many.  */
5335
5336   struct symbol *sym;
5337   struct compunit_symtab *cust;
5338   struct minimal_symbol *msymbol;
5339   struct objfile *objfile;
5340   const struct block *b;
5341   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5342   struct block_iterator iter;
5343   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5344   const char *sym_text;
5345   /* Length of sym_text.  */
5346   int sym_text_len;
5347   struct add_name_data datum;
5348   struct cleanup *cleanups;
5349
5350   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5351   {
5352     const char *p;
5353     char quote_found;
5354     const char *quote_pos = NULL;
5355
5356     /* First see if this is a quoted string.  */
5357     quote_found = '\0';
5358     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5359       {
5360         if (quote_found != '\0')
5361           {
5362             if (*p == quote_found)
5363               /* Found close quote.  */
5364               quote_found = '\0';
5365             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5366               /* A backslash followed by the quote character
5367                  doesn't end the string.  */
5368               ++p;
5369           }
5370         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5371           {
5372             quote_found = *p;
5373             quote_pos = p;
5374           }
5375       }
5376     if (quote_found == '\'')
5377       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5378       sym_text = quote_pos + 1;
5379     else if (quote_found == '"')
5380       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5381          to complete it any other way.  */
5382       {
5383         return;
5384       }
5385     else
5386       {
5387         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5388            which are in symbols.  */
5389         while (p > text)
5390           {
5391             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5392                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5393               --p;
5394             else
5395               break;
5396           }
5397         sym_text = p;
5398       }
5399   }
5400
5401   sym_text_len = strlen (sym_text);
5402
5403   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
5404
5405   if (current_language->la_language == language_cplus
5406       || current_language->la_language == language_java
5407       || current_language->la_language == language_fortran)
5408     {
5409       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
5410          present in the partial symbol tables.  */
5411
5412       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
5413
5414       if (cs)
5415         sym_text_len = cs - sym_text;
5416     }
5417   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
5418
5419   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5420   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5421
5422   datum.sym_text = sym_text;
5423   datum.sym_text_len = sym_text_len;
5424   datum.text = text;
5425   datum.word = word;
5426   datum.code = code;
5427
5428   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5429      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5430      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5431      handled by the psymtab code below).  */
5432
5433   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5434     {
5435       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
5436         {
5437           QUIT;
5438           MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5439                                        word);
5440
5441           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5442                                        word);
5443         }
5444     }
5445
5446   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5447   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
5448     add_symtab_completions (cust, sym_text, sym_text_len, text, word,
5449                             code);
5450
5451   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
5452      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
5453      symtab_expansion_callback is called for each expanded symtab,
5454      causing those symtab's completions to be added to the list too.  */
5455   expand_symtabs_matching (NULL, symbol_completion_matcher,
5456                            symtab_expansion_callback, ALL_DOMAIN,
5457                            &datum);
5458
5459   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5460      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5461      this places which match our text string.  Only complete on types
5462      visible from current context.  */
5463
5464   b = get_selected_block (0);
5465   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5466   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5467   if (surrounding_static_block != NULL)
5468     while (b != surrounding_static_block)
5469       {
5470         QUIT;
5471
5472         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5473           {
5474             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5475               {
5476                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5477                                             word);
5478                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5479                                             word);
5480               }
5481             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5482                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5483               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5484                                           word);
5485           }
5486
5487         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5488            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5489            are in scope for a nested function.  */
5490         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5491           break;
5492         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5493       }
5494
5495   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5496
5497   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5498     {
5499       if (surrounding_static_block != NULL)
5500         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5501           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5502
5503       if (surrounding_global_block != NULL)
5504         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5505           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5506     }
5507
5508   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5509      usually what is expected.  */
5510   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5511       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5512     {
5513       struct macro_scope *scope;
5514
5515       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5516          may yield the occasional wrong result, because an expression
5517          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5518          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5519          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5520          at there does not seem to be a way to detect this at
5521          completion time.  */
5522       scope = default_macro_scope ();
5523       if (scope)
5524         {
5525           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5526                                    add_macro_name, &datum);
5527           xfree (scope);
5528         }
5529
5530       /* User-defined macros are always visible.  */
5531       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
5532     }
5533
5534   do_cleanups (cleanups);
5535 }
5536
5537 VEC (char_ptr) *
5538 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
5539                                               const char *word,
5540                                               const char *break_on,
5541                                               enum type_code code)
5542 {
5543   struct cleanup *back_to;
5544
5545   return_val = NULL;
5546   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5547
5548   TRY
5549     {
5550       default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (text, word,
5551                                                       break_on, code);
5552     }
5553   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5554     {
5555       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5556         throw_exception (except);
5557     }
5558   END_CATCH
5559
5560   discard_cleanups (back_to);
5561   return return_val;
5562 }
5563
5564 VEC (char_ptr) *
5565 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5566                                      enum type_code code)
5567 {
5568   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
5569 }
5570
5571 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
5572    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
5573    is NULL.  */
5574
5575 VEC (char_ptr) *
5576 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
5577 {
5578   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
5579                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
5580 }
5581
5582 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
5583    symbols whose type code is CODE.  */
5584
5585 VEC (char_ptr) *
5586 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
5587                              enum type_code code)
5588 {
5589   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5590               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5591               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5592   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
5593 }
5594
5595 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
5596    completion function.  */
5597
5598 VEC (char_ptr) *
5599 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
5600                                 const char *text, const char *word)
5601 {
5602   return make_symbol_completion_list (text, word);
5603 }
5604
5605 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
5606    defined in a source file FILE.  */
5607
5608 static VEC (char_ptr) *
5609 make_file_symbol_completion_list_1 (const char *text, const char *word,
5610                                     const char *srcfile)
5611 {
5612   struct symbol *sym;
5613   struct symtab *s;
5614   struct block *b;
5615   struct block_iterator iter;
5616   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5617   const char *sym_text;
5618   /* Length of sym_text.  */
5619   int sym_text_len;
5620
5621   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5622      FIXME: This should be language-specific.  */
5623   {
5624     const char *p;
5625     char quote_found;
5626     const char *quote_pos = NULL;
5627
5628     /* First see if this is a quoted string.  */
5629     quote_found = '\0';
5630     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5631       {
5632         if (quote_found != '\0')
5633           {
5634             if (*p == quote_found)
5635               /* Found close quote.  */
5636               quote_found = '\0';
5637             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5638               /* A backslash followed by the quote character
5639                  doesn't end the string.  */
5640               ++p;
5641           }
5642         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5643           {
5644             quote_found = *p;
5645             quote_pos = p;
5646           }
5647       }
5648     if (quote_found == '\'')
5649       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5650       sym_text = quote_pos + 1;
5651     else if (quote_found == '"')
5652       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5653          to complete it any other way.  */
5654       {
5655         return NULL;
5656       }
5657     else
5658       {
5659         /* Not a quoted string.  */
5660         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5661       }
5662   }
5663
5664   sym_text_len = strlen (sym_text);
5665
5666   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
5667      in).  */
5668   s = lookup_symtab (srcfile);
5669   if (s == NULL)
5670     {
5671       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
5672          symbol tables record only its basename.  */
5673       const char *tail = lbasename (srcfile);
5674
5675       if (tail > srcfile)
5676         s = lookup_symtab (tail);
5677     }
5678
5679   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
5680   if (s == NULL)
5681     return (return_val);
5682
5683   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
5684      symbols which match.  */
5685
5686   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
5687   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5688     {
5689       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5690     }
5691
5692   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
5693   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5694     {
5695       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5696     }
5697
5698   return (return_val);
5699 }
5700
5701 /* Wrapper around make_file_symbol_completion_list_1
5702    to handle MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR.  */
5703
5704 VEC (char_ptr) *
5705 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5706                                   const char *srcfile)
5707 {
5708   struct cleanup *back_to, *cleanups;
5709
5710   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5711   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5712   return_val = NULL;
5713   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5714
5715   TRY
5716     {
5717       make_file_symbol_completion_list_1 (text, word, srcfile);
5718     }
5719   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5720     {
5721       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5722         throw_exception (except);
5723     }
5724   END_CATCH
5725
5726   discard_cleanups (back_to);
5727   do_cleanups (cleanups);
5728   return return_val;
5729 }
5730
5731 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5732    another file name to a list of possible completions, growing the
5733    list as necessary.  */
5734
5735 static void
5736 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5737                       VEC (char_ptr) **list)
5738 {
5739   char *newobj;
5740   size_t fnlen = strlen (fname);
5741
5742   if (word == text)
5743     {
5744       /* Return exactly fname.  */
5745       newobj = xmalloc (fnlen + 5);
5746       strcpy (newobj, fname);
5747     }
5748   else if (word > text)
5749     {
5750       /* Return some portion of fname.  */
5751       newobj = xmalloc (fnlen + 5);
5752       strcpy (newobj, fname + (word - text));
5753     }
5754   else
5755     {
5756       /* Return some of TEXT plus fname.  */
5757       newobj = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
5758       strncpy (newobj, word, text - word);
5759       newobj[text - word] = '\0';
5760       strcat (newobj, fname);
5761     }
5762   VEC_safe_push (char_ptr, *list, newobj);
5763 }
5764
5765 static int
5766 not_interesting_fname (const char *fname)
5767 {
5768   static const char *illegal_aliens[] = {
5769     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5770     NULL
5771   };
5772   int i;
5773
5774   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5775     {
5776       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5777         return 1;
5778     }
5779   return 0;
5780 }
5781
5782 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5783    map_partial_symbol_filenames.  */
5784 struct add_partial_filename_data
5785 {
5786   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5787   const char *text;
5788   const char *word;
5789   int text_len;
5790   VEC (char_ptr) **list;
5791 };
5792
5793 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5794
5795 static void
5796 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5797                                    void *user_data)
5798 {
5799   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
5800
5801   if (not_interesting_fname (filename))
5802     return;
5803   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
5804       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5805     {
5806       /* This file matches for a completion; add it to the
5807          current list of matches.  */
5808       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5809     }
5810   else
5811     {
5812       const char *base_name = lbasename (filename);
5813
5814       if (base_name != filename
5815           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
5816           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5817         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5818     }
5819 }
5820
5821 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
5822    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5823    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
5824    NULL.  */
5825
5826 VEC (char_ptr) *
5827 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5828 {
5829   struct compunit_symtab *cu;
5830   struct symtab *s;
5831   struct objfile *objfile;
5832   size_t text_len = strlen (text);
5833   VEC (char_ptr) *list = NULL;
5834   const char *base_name;
5835   struct add_partial_filename_data datum;
5836   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5837   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
5838
5839   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5840     return list;
5841
5842   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
5843
5844   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
5845   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
5846                                 filename_seen_cache);
5847
5848   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
5849     {
5850       if (not_interesting_fname (s->filename))
5851         continue;
5852       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
5853           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5854         {
5855           /* This file matches for a completion; add it to the current
5856              list of matches.  */
5857           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5858         }
5859       else
5860         {
5861           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5862              debug info records leading directories, but not the other
5863              way around.  This is what subroutines of breakpoint
5864              command do when they parse file names.  */
5865           base_name = lbasename (s->filename);
5866           if (base_name != s->filename
5867               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
5868               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5869             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5870         }
5871     }
5872
5873   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
5874   datum.text = text;
5875   datum.word = word;
5876   datum.text_len = text_len;
5877   datum.list = &list;
5878   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5879                         0 /*need_fullname*/);
5880
5881   do_cleanups (cache_cleanup);
5882   discard_cleanups (back_to);
5883
5884   return list;
5885 }
5886 \f
5887 /* Track MAIN */
5888
5889 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5890    the object has not yet been created, create it and fill in some
5891    default values.  */
5892
5893 static struct main_info *
5894 get_main_info (void)
5895 {
5896   struct main_info *info = program_space_data (current_program_space,
5897                                                main_progspace_key);
5898
5899   if (info == NULL)
5900     {
5901       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5902          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5903          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5904          gdb returned "main" as the name even if no function named
5905          "main" was defined the program; and this approach lets us
5906          keep compatibility.  */
5907       info = XCNEW (struct main_info);
5908       info->language_of_main = language_unknown;
5909       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5910                               info);
5911     }
5912
5913   return info;
5914 }
5915
5916 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5917    destroyed.  */
5918
5919 static void
5920 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5921 {
5922   struct main_info *info = data;
5923
5924   if (info != NULL)
5925     xfree (info->name_of_main);
5926   xfree (info);
5927 }
5928
5929 static void
5930 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5931 {
5932   struct main_info *info = get_main_info ();
5933
5934   if (info->name_of_main != NULL)
5935     {
5936       xfree (info->name_of_main);
5937       info->name_of_main = NULL;
5938       info->language_of_main = language_unknown;
5939     }
5940   if (name != NULL)
5941     {
5942       info->name_of_main = xstrdup (name);
5943       info->language_of_main = lang;
5944     }
5945 }
5946
5947 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5948    accordingly.  */
5949
5950 static void
5951 find_main_name (void)
5952 {
5953   const char *new_main_name;
5954   struct objfile *objfile;
5955
5956   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5957      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5958      was found in a more or less random way; this approach instead
5959      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5960      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5961      accurate.  */
5962   ALL_OBJFILES (objfile)
5963   {
5964     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5965       {
5966         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5967                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5968         return;
5969       }
5970   }
5971
5972   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5973   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5974      be to add a new method in the language vector, and call this
5975      method for each language until one of them returns a non-empty
5976      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5977      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5978      at this point, because all methods need to be written in a way
5979      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5980      important that a method does not return a wrong name for the main
5981      procedure if the main procedure is actually written in a different
5982      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5983      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5984      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5985      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5986      that order of call for these methods becomes important, which means
5987      a more complicated approach.  */
5988   new_main_name = ada_main_name ();
5989   if (new_main_name != NULL)
5990     {
5991       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5992       return;
5993     }
5994
5995   new_main_name = d_main_name ();
5996   if (new_main_name != NULL)
5997     {
5998       set_main_name (new_main_name, language_d);
5999       return;
6000     }
6001
6002   new_main_name = go_main_name ();
6003   if (new_main_name != NULL)
6004     {
6005       set_main_name (new_main_name, language_go);
6006       return;
6007     }
6008
6009   new_main_name = pascal_main_name ();
6010   if (new_main_name != NULL)
6011     {
6012       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
6013       return;
6014     }
6015
6016   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
6017      Fallback to "main".  */
6018   set_main_name ("main", language_unknown);
6019 }
6020
6021 char *
6022 main_name (void)
6023 {
6024   struct main_info *info = get_main_info ();
6025
6026   if (info->name_of_main == NULL)
6027     find_main_name ();
6028
6029   return info->name_of_main;
6030 }
6031
6032 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
6033    return language_unknown.  */
6034
6035 enum language
6036 main_language (void)
6037 {
6038   struct main_info *info = get_main_info ();
6039
6040   if (info->name_of_main == NULL)
6041     find_main_name ();
6042
6043   return info->language_of_main;
6044 }
6045
6046 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
6047
6048 static void
6049 symtab_observer_executable_changed (void)
6050 {
6051   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
6052   set_main_name (NULL, language_unknown);
6053 }
6054
6055 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
6056    compiler (armcc).  */
6057
6058 int
6059 producer_is_realview (const char *producer)
6060 {
6061   static const char *const arm_idents[] = {
6062     "ARM C Compiler, ADS",
6063     "Thumb C Compiler, ADS",
6064     "ARM C++ Compiler, ADS",
6065     "Thumb C++ Compiler, ADS",
6066     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
6067     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
6068   };
6069   int i;
6070
6071   if (producer == NULL)
6072     return 0;
6073
6074   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
6075     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
6076       return 1;
6077
6078   return 0;
6079 }
6080
6081 \f
6082
6083 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
6084
6085 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
6086
6087 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
6088    constant for convenience.  */
6089 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
6090
6091 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
6092    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
6093    elements are those registered at gdb initialization time.  */
6094
6095 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
6096
6097 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
6098    so that it can be const.  */
6099
6100 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
6101
6102 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
6103
6104 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
6105
6106 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
6107    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
6108    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6109    of this type.  */
6110
6111 int
6112 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
6113                                const struct symbol_computed_ops *ops)
6114 {
6115   int result = next_aclass_value++;
6116
6117   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
6118   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6119   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6120   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
6121
6122   /* Sanity check OPS.  */
6123   gdb_assert (ops != NULL);
6124   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
6125   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
6126   gdb_assert (ops->read_needs_frame != NULL);
6127   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
6128
6129   return result;
6130 }
6131
6132 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
6133    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
6134    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6135    of this type.  */
6136
6137 int
6138 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
6139                             const struct symbol_block_ops *ops)
6140 {
6141   int result = next_aclass_value++;
6142
6143   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
6144   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6145   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6146   symbol_impl[result].ops_block = ops;
6147
6148   /* Sanity check OPS.  */
6149   gdb_assert (ops != NULL);
6150   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
6151
6152   return result;
6153 }
6154
6155 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
6156    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
6157    this index.  This returns the new index, which should be used as
6158    the aclass_index field for symbols of this type.  */
6159
6160 int
6161 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
6162                                const struct symbol_register_ops *ops)
6163 {
6164   int result = next_aclass_value++;
6165
6166   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
6167   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6168   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6169   symbol_impl[result].ops_register = ops;
6170
6171   return result;
6172 }
6173
6174 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
6175    address_class.  */
6176
6177 static void
6178 initialize_ordinary_address_classes (void)
6179 {
6180   int i;
6181
6182   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
6183     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
6184 }
6185
6186 \f
6187
6188 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
6189    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
6190
6191 static void
6192 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
6193 {
6194   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
6195   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
6196 }
6197
6198 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
6199
6200 void
6201 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
6202 {
6203   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
6204   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
6205 }
6206
6207 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
6208    obstack.  */
6209
6210 struct symbol *
6211 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
6212 {
6213   struct symbol *result;
6214
6215   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
6216   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6217
6218   return result;
6219 }
6220
6221 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
6222    obstack.  */
6223
6224 struct template_symbol *
6225 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
6226 {
6227   struct template_symbol *result;
6228
6229   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
6230   initialize_objfile_symbol_1 (&result->base);
6231
6232   return result;
6233 }
6234
6235 /* See symtab.h.  */
6236
6237 struct objfile *
6238 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6239 {
6240   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6241   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6242 }
6243
6244 /* See symtab.h.  */
6245
6246 struct gdbarch *
6247 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6248 {
6249   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6250     return symbol->owner.arch;
6251   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6252 }
6253
6254 /* See symtab.h.  */
6255
6256 struct symtab *
6257 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6258 {
6259   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6260   return symbol->owner.symtab;
6261 }
6262
6263 /* See symtab.h.  */
6264
6265 void
6266 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6267 {
6268   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6269   symbol->owner.symtab = symtab;
6270 }
6271
6272 \f
6273
6274 void
6275 _initialize_symtab (void)
6276 {
6277   initialize_ordinary_address_classes ();
6278
6279   main_progspace_key
6280     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
6281
6282   symbol_cache_key
6283     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
6284
6285   add_info ("variables", variables_info, _("\
6286 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6287   if (dbx_commands)
6288     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
6289 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6290
6291   add_info ("functions", functions_info,
6292             _("All function names, or those matching REGEXP."));
6293
6294   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
6295      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
6296      2.  It doesn't print right, e.g. with
6297      typedef struct foo *FOO
6298      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
6299      print "struct foo *".
6300      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
6301      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
6302   add_info ("types", types_info,
6303             _("All type names, or those matching REGEXP."));
6304
6305   add_info ("sources", sources_info,
6306             _("Source files in the program."));
6307
6308   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6309            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6310
6311   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6312                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6313                         _("\
6314 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
6315 in an expression."), _("\
6316 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6317 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6318                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6319
6320   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6321                            &basenames_may_differ, _("\
6322 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6323 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6324 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6325 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6326 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6327 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6328 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6329 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6330 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6331                            NULL, NULL,
6332                            &setlist, &showlist);
6333
6334   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6335                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6336                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6337 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6338 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6339 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6340                              NULL,
6341                              NULL,
6342                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6343
6344   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6345                            _("\
6346 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6347 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6348 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6349                            NULL, NULL,
6350                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6351
6352   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6353                              &new_symbol_cache_size,
6354                              _("Set the size of the symbol cache."),
6355                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6356 The size of the symbol cache.\n\
6357 If zero then the symbol cache is disabled."),
6358                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6359                              &maintenance_set_cmdlist,
6360                              &maintenance_show_cmdlist);
6361
6362   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6363            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6364            &maintenanceprintlist);
6365
6366   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6367            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6368            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6369            &maintenanceprintlist);
6370
6371   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6372            maintenance_flush_symbol_cache,
6373            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6374            &maintenancelist);
6375
6376   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
6377   observer_attach_new_objfile (symtab_new_objfile_observer);
6378   observer_attach_free_objfile (symtab_free_objfile_observer);
6379 }