Replace "the the" with "the"
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2019 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44 #include "fnmatch.h"
45 #include "hashtab.h"
46 #include "typeprint.h"
47
48 #include "gdb_obstack.h"
49 #include "block.h"
50 #include "dictionary.h"
51
52 #include <sys/types.h>
53 #include <fcntl.h>
54 #include <sys/stat.h>
55 #include <ctype.h>
56 #include "cp-abi.h"
57 #include "cp-support.h"
58 #include "observable.h"
59 #include "solist.h"
60 #include "macrotab.h"
61 #include "macroscope.h"
62
63 #include "parser-defs.h"
64 #include "completer.h"
65 #include "progspace-and-thread.h"
66 #include "common/gdb_optional.h"
67 #include "filename-seen-cache.h"
68 #include "arch-utils.h"
69 #include <algorithm>
70 #include "common/pathstuff.h"
71
72 /* Forward declarations for local functions.  */
73
74 static void rbreak_command (const char *, int);
75
76 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
77
78 static struct block_symbol
79   lookup_symbol_aux (const char *name,
80                      symbol_name_match_type match_type,
81                      const struct block *block,
82                      const domain_enum domain,
83                      enum language language,
84                      struct field_of_this_result *);
85
86 static
87 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
88                                          symbol_name_match_type match_type,
89                                          const struct block *block,
90                                          const domain_enum domain,
91                                          enum language language);
92
93 static struct block_symbol
94   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
95                             const char *name, const domain_enum domain);
96
97 /* See symtab.h.  */
98 const struct block_symbol null_block_symbol = { NULL, NULL };
99
100 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
101
102 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
103
104 /* Type of the data stored on the program space.  */
105
106 struct main_info
107 {
108   /* Name of "main".  */
109
110   char *name_of_main;
111
112   /* Language of "main".  */
113
114   enum language language_of_main;
115 };
116
117 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
118
119 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
120
121 /* The default symbol cache size.
122    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
123    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
124    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
125    computation, so that's why the number is what it is.  */
126 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
127
128 /* The maximum symbol cache size.
129    There's no method to the decision of what value to use here, other than
130    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
131 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
132
133 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
134    symbol in any objfile.  */
135 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
136  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
137 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
138
139 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
140    more so, than recording found symbols.  */
141
142 enum symbol_cache_slot_state
143 {
144   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
145   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
146   SYMBOL_SLOT_FOUND
147 };
148
149 struct symbol_cache_slot
150 {
151   enum symbol_cache_slot_state state;
152
153   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
154      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
155      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
156      for static blocks is a problem, we can split things up then.
157
158      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
159      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
160      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
161      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
162      only the current objfile is searched first, and then the rest are
163      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
164      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
165      Instead we just make the current objfile part of the context of
166      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
167      each with a different "current objfile" that was in effect when the
168      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
169   const struct objfile *objfile_context;
170
171   union
172   {
173     struct block_symbol found;
174     struct
175     {
176       char *name;
177       domain_enum domain;
178     } not_found;
179   } value;
180 };
181
182 /* Symbols don't specify global vs static block.
183    So keep them in separate caches.  */
184
185 struct block_symbol_cache
186 {
187   unsigned int hits;
188   unsigned int misses;
189   unsigned int collisions;
190
191   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
192      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
193      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
194      on which to decide.  */
195   unsigned int size;
196
197   struct symbol_cache_slot symbols[1];
198 };
199
200 /* The symbol cache.
201
202    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
203    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
204    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
205    overall gdb performance.
206
207    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
208    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
209
210 struct symbol_cache
211 {
212   struct block_symbol_cache *global_symbols;
213   struct block_symbol_cache *static_symbols;
214 };
215
216 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
217 unsigned int symtab_create_debug = 0;
218
219 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
220 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
221
222 /* The size of the cache is staged here.  */
223 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
224
225 /* The current value of the symbol cache size.
226    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
227    the original value from here.  */
228 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
229
230 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
231    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
232    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
233 int basenames_may_differ = 0;
234
235 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
236    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
237    a symbol lookup.  */
238
239 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
240 const char multiple_symbols_all[] = "all";
241 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
242 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
243 {
244   multiple_symbols_ask,
245   multiple_symbols_all,
246   multiple_symbols_cancel,
247   NULL
248 };
249 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
250
251 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
252
253 const char *
254 multiple_symbols_select_mode (void)
255 {
256   return multiple_symbols_mode;
257 }
258
259 /* Return the name of a domain_enum.  */
260
261 const char *
262 domain_name (domain_enum e)
263 {
264   switch (e)
265     {
266     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
267     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
268     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
269     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
270     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
271     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
272     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
273     }
274 }
275
276 /* Return the name of a search_domain .  */
277
278 const char *
279 search_domain_name (enum search_domain e)
280 {
281   switch (e)
282     {
283     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
284     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
285     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
286     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
287     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
288     }
289 }
290
291 /* See symtab.h.  */
292
293 struct symtab *
294 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
295 {
296   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
297
298   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
299   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
300 }
301
302 /* See symtab.h.  */
303
304 enum language
305 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
306 {
307   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
308
309 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
310    source file.  */
311   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
312 }
313
314 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
315    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
316    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
317    otherwise.  */
318
319 int
320 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
321 {
322   int len = strlen (filename);
323   size_t search_len = strlen (search_name);
324
325   if (len < search_len)
326     return 0;
327
328   /* The tail of FILENAME must match.  */
329   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
330     return 0;
331
332   /* Either the names must completely match, or the character
333      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
334      directory separator.
335
336      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
337      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
338      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
339      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
340
341      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
342      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
343      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
344      works only on GDB built for DOS host.  */
345   return (len == search_len
346           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
347               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
348           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
349               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
350 }
351
352 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
353    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
354    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
355    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
356
357 int
358 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
359                                    const char *search_name)
360 {
361   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
362      all /s have to be explicitly specified.  */
363   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
364   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
365
366   if (search_path_elements > file_path_elements)
367     return 0;
368
369   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
370     {
371       return (search_path_elements == file_path_elements
372               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
373                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
374     }
375
376   {
377     const char *file_to_compare
378       = strip_leading_path_elements (filename,
379                                      file_path_elements - search_path_elements);
380
381     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
382                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
383   }
384 }
385
386 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
387    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
388
389    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
390    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
391
392    The return value, NAME, REAL_PATH and CALLBACK are identical to the
393    `map_symtabs_matching_filename' method of quick_symbol_functions.
394
395    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
396    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
397    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
398    search until the end of the list.  */
399
400 bool
401 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
402                            const char *real_path,
403                            struct compunit_symtab *first,
404                            struct compunit_symtab *after_last,
405                            gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
406 {
407   struct compunit_symtab *cust;
408   const char* base_name = lbasename (name);
409
410   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
411     {
412       for (symtab *s : compunit_filetabs (cust))
413         {
414           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
415             {
416               if (callback (s))
417                 return true;
418               continue;
419             }
420
421           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
422              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
423           if (! basenames_may_differ
424               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
425             continue;
426
427           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
428             {
429               if (callback (s))
430                 return true;
431               continue;
432             }
433
434           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
435              this symtab and use its absolute path.  */
436           if (real_path != NULL)
437             {
438               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
439
440               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
441               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
442               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
443                 {
444                   if (callback (s))
445                     return true;
446                   continue;
447                 }
448             }
449         }
450     }
451
452   return false;
453 }
454
455 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
456    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
457    in the symtab filename will also work.
458
459    Calls CALLBACK with each symtab that is found.  If CALLBACK returns
460    true, the search stops.  */
461
462 void
463 iterate_over_symtabs (const char *name,
464                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
465 {
466   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> real_path;
467
468   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
469      absolutizing a relative path.  */
470   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
471     {
472       real_path = gdb_realpath (name);
473       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path.get ()));
474     }
475
476   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
477     {
478       if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path.get (),
479                                      objfile->compunit_symtabs, NULL,
480                                      callback))
481         return;
482     }
483
484   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
485      psymtabs.  */
486
487   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
488     {
489       if (objfile->sf
490           && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
491                                                              name,
492                                                              real_path.get (),
493                                                              callback))
494         return;
495     }
496 }
497
498 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
499    symtab, or NULL.  */
500
501 struct symtab *
502 lookup_symtab (const char *name)
503 {
504   struct symtab *result = NULL;
505
506   iterate_over_symtabs (name, [&] (symtab *symtab)
507     {
508       result = symtab;
509       return true;
510     });
511
512   return result;
513 }
514
515 \f
516 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
517    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
518    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
519    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
520
521 char *
522 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
523 {
524   int mangled_name_len;
525   char *mangled_name;
526   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
527   struct fn_field *method = &f[signature_id];
528   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
529   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
530   const char *newname = TYPE_NAME (type);
531
532   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
533      of a constructor (not just the args)?  */
534   int is_full_physname_constructor;
535
536   int is_constructor;
537   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
538   /* Need a new type prefix.  */
539   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
540   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
541   char buf[20];
542   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
543
544   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
545      or an operator name.  */
546   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
547       || is_operator_name (field_name))
548     return xstrdup (physname);
549
550   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
551
552   is_constructor = is_full_physname_constructor 
553     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
554
555   if (!is_destructor)
556     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
557
558   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
559     {
560       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
561       strcpy (mangled_name, physname);
562       return mangled_name;
563     }
564
565   if (len == 0)
566     {
567       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
568     }
569   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
570     {
571       /* The physname for template and qualified methods already includes
572          the class name.  */
573       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
574       newname = NULL;
575       len = 0;
576     }
577   else
578     {
579       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
580                  volatile_prefix, len);
581     }
582   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
583                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
584
585   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
586   if (is_constructor)
587     mangled_name[0] = '\0';
588   else
589     strcpy (mangled_name, field_name);
590
591   strcat (mangled_name, buf);
592   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
593      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
594      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
595   if (newname != NULL)
596     strcat (mangled_name, newname);
597
598   strcat (mangled_name, physname);
599   return (mangled_name);
600 }
601
602 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
603    correctly allocated.  */
604
605 void
606 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
607                            const char *name,
608                            struct obstack *obstack)
609 {
610   if (gsymbol->language == language_ada)
611     {
612       if (name == NULL)
613         {
614           gsymbol->ada_mangled = 0;
615           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
616         }
617       else
618         {
619           gsymbol->ada_mangled = 1;
620           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
621         }
622     }
623   else
624     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
625 }
626
627 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
628
629 const char *
630 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
631 {
632   if (gsymbol->language == language_ada)
633     {
634       if (!gsymbol->ada_mangled)
635         return NULL;
636       /* Fall through.  */
637     }
638
639   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
640 }
641
642 \f
643 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
644    depending upon the language for the symbol.  */
645
646 void
647 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
648                      enum language language,
649                      struct obstack *obstack)
650 {
651   gsymbol->language = language;
652   if (gsymbol->language == language_cplus
653       || gsymbol->language == language_d
654       || gsymbol->language == language_go
655       || gsymbol->language == language_objc
656       || gsymbol->language == language_fortran)
657     {
658       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
659     }
660   else if (gsymbol->language == language_ada)
661     {
662       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
663       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
664     }
665   else
666     {
667       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
668               sizeof (gsymbol->language_specific));
669     }
670 }
671
672 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
673
674 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
675 struct demangled_name_entry
676 {
677   const char *mangled;
678   char demangled[1];
679 };
680
681 /* Hash function for the demangled name hash.  */
682
683 static hashval_t
684 hash_demangled_name_entry (const void *data)
685 {
686   const struct demangled_name_entry *e
687     = (const struct demangled_name_entry *) data;
688
689   return htab_hash_string (e->mangled);
690 }
691
692 /* Equality function for the demangled name hash.  */
693
694 static int
695 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
696 {
697   const struct demangled_name_entry *da
698     = (const struct demangled_name_entry *) a;
699   const struct demangled_name_entry *db
700     = (const struct demangled_name_entry *) b;
701
702   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
703 }
704
705 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
706    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
707    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
708
709 static void
710 create_demangled_names_hash (struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
711 {
712   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
713      The hash table code will round this up to the next prime number.
714      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
715      1% in symbol reading.  */
716
717   per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
718     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
719      NULL, xcalloc, xfree);
720 }
721
722 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
723    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
724    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
725    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
726    by the demangler and should be xfree'd.  */
727
728 static char *
729 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
730                             const char *mangled)
731 {
732   char *demangled = NULL;
733   int i;
734
735   if (gsymbol->language == language_unknown)
736     gsymbol->language = language_auto;
737
738   if (gsymbol->language != language_auto)
739     {
740       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
741
742       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
743       return demangled;
744     }
745
746   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
747     {
748       enum language l = (enum language) i;
749       const struct language_defn *lang = language_def (l);
750
751       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
752         {
753           gsymbol->language = l;
754           return demangled;
755         }
756     }
757
758   return NULL;
759 }
760
761 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
762    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
763    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
764    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
765    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
766    objfile), and it will not be copied.
767
768    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
769    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
770    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
771
772 void
773 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
774                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
775                   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
776 {
777   struct demangled_name_entry **slot;
778   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
779   const char *linkage_name_copy;
780   struct demangled_name_entry entry;
781
782   if (gsymbol->language == language_ada)
783     {
784       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
785          we can save some space by not storing the demangled name.  */
786       if (!copy_name)
787         gsymbol->name = linkage_name;
788       else
789         {
790           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
791                                                len + 1);
792
793           memcpy (name, linkage_name, len);
794           name[len] = '\0';
795           gsymbol->name = name;
796         }
797       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
798
799       return;
800     }
801
802   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
803     create_demangled_names_hash (per_bfd);
804
805   if (linkage_name[len] != '\0')
806     {
807       char *alloc_name;
808
809       alloc_name = (char *) alloca (len + 1);
810       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
811       alloc_name[len] = '\0';
812
813       linkage_name_copy = alloc_name;
814     }
815   else
816     linkage_name_copy = linkage_name;
817
818   /* Set the symbol language.  */
819   char *demangled_name_ptr
820     = symbol_find_demangled_name (gsymbol, linkage_name_copy);
821   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled_name (demangled_name_ptr);
822
823   entry.mangled = linkage_name_copy;
824   slot = ((struct demangled_name_entry **)
825           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
826                           &entry, INSERT));
827
828   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
829   if (*slot == NULL
830       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
831          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
832       || (gsymbol->language == language_go
833           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
834     {
835       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name.get ()) : 0;
836
837       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
838          linkage_name_copy==linkage_name.  In this case, we already have the
839          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
840          you might think we could save a little space by not recording
841          this in the hash table at all.
842          
843          It turns out that it is actually important to still save such
844          an entry in the hash table, because storing this name gives
845          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
846       if (!copy_name && linkage_name_copy == linkage_name)
847         {
848           *slot
849             = ((struct demangled_name_entry *)
850                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
851                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
852                               + demangled_len + 1));
853           (*slot)->mangled = linkage_name;
854         }
855       else
856         {
857           char *mangled_ptr;
858
859           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
860              the demangled name so we can have a single
861              allocation.  */
862           *slot
863             = ((struct demangled_name_entry *)
864                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
865                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
866                               + len + demangled_len + 2));
867           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
868           strcpy (mangled_ptr, linkage_name_copy);
869           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
870         }
871
872       if (demangled_name != NULL)
873         strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name.get());
874       else
875         (*slot)->demangled[0] = '\0';
876     }
877
878   gsymbol->name = (*slot)->mangled;
879   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
880     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
881                                &per_bfd->storage_obstack);
882   else
883     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
884 }
885
886 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
887    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
888
889 const char *
890 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
891 {
892   switch (gsymbol->language)
893     {
894     case language_cplus:
895     case language_d:
896     case language_go:
897     case language_objc:
898     case language_fortran:
899       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
900         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
901       break;
902     case language_ada:
903       return ada_decode_symbol (gsymbol);
904     default:
905       break;
906     }
907   return gsymbol->name;
908 }
909
910 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
911    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
912
913 const char *
914 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
915 {
916   const char *dem_name = NULL;
917
918   switch (gsymbol->language)
919     {
920     case language_cplus:
921     case language_d:
922     case language_go:
923     case language_objc:
924     case language_fortran:
925       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
926       break;
927     case language_ada:
928       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
929       break;
930     default:
931       break;
932     }
933   return dem_name;
934 }
935
936 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
937    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
938    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
939    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
940
941 const char *
942 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
943 {
944   if (gsymbol->language == language_ada)
945     return gsymbol->name;
946   else
947     return symbol_natural_name (gsymbol);
948 }
949
950 /* See symtab.h.  */
951
952 bool
953 symbol_matches_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol,
954                             const lookup_name_info &name)
955 {
956   symbol_name_matcher_ftype *name_match
957     = get_symbol_name_matcher (language_def (gsymbol->language), name);
958   return name_match (symbol_search_name (gsymbol), name, NULL);
959 }
960
961 \f
962
963 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
964    plausibly be copies of each other, one in an original object
965    file and another in a separated debug file.  */
966
967 int
968 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
969                        struct obj_section *obj_second)
970 {
971   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
972   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
973
974   /* If they're the same section, then they match.  */
975   if (first == second)
976     return 1;
977
978   /* If either is NULL, give up.  */
979   if (first == NULL || second == NULL)
980     return 0;
981
982   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
983   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
984     return 0;
985
986   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
987   if (first->owner == second->owner)
988     return 0;
989
990   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
991      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
992      which would be more reliable, because some sections may have been
993      stripped.  */
994   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
995     return 0;
996
997   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
998   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
999       - bfd_get_start_address (first->owner)
1000       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1001          - bfd_get_start_address (second->owner))
1002     return 0;
1003
1004   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1005       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1006       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1007                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1008     return 0;
1009
1010   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1011
1012   struct objfile *obj = NULL;
1013   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
1014     if (objfile->obfd == first->owner)
1015       {
1016         obj = objfile;
1017         break;
1018       }
1019   gdb_assert (obj != NULL);
1020
1021   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1022       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1023     return 1;
1024   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1025       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1026     return 1;
1027
1028   return 0;
1029 }
1030
1031 /* See symtab.h.  */
1032
1033 void
1034 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1035 {
1036   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1037
1038   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1039      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1040      not include the data ranges.  */
1041   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1042   if (msymbol.minsym
1043       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1044           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1045           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1046           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1047           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1048     return;
1049
1050   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
1051     {
1052       struct compunit_symtab *cust = NULL;
1053
1054       if (objfile->sf)
1055         cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1056                                                               pc, section, 0);
1057       if (cust)
1058         return;
1059     }
1060 }
1061 \f
1062 /* Hash function for the symbol cache.  */
1063
1064 static unsigned int
1065 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1066                    const char *name, domain_enum domain)
1067 {
1068   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1069
1070   if (name != NULL)
1071     hash += htab_hash_string (name);
1072
1073   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1074      to map to the same slot.  */
1075   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1076     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1077   else
1078     hash += domain * 7;
1079
1080   return hash;
1081 }
1082
1083 /* Equality function for the symbol cache.  */
1084
1085 static int
1086 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1087                  const struct objfile *objfile_context,
1088                  const char *name, domain_enum domain)
1089 {
1090   const char *slot_name;
1091   domain_enum slot_domain;
1092
1093   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1094     return 0;
1095
1096   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1097     return 0;
1098
1099   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1100     {
1101       slot_name = slot->value.not_found.name;
1102       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1103     }
1104   else
1105     {
1106       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1107       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1108     }
1109
1110   /* NULL names match.  */
1111   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1112     {
1113       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1114          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1115       if (slot_domain != domain)
1116         return 0;
1117     }
1118   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1119     {
1120       /* It's important that we use the same comparison that was done
1121          the first time through.  If the slot records a found symbol,
1122          then this means using the symbol name comparison function of
1123          the symbol's language with SYMBOL_SEARCH_NAME.  See
1124          dictionary.c.  It also means using symbol_matches_domain for
1125          found symbols.  See block.c.
1126
1127          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1128          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1129
1130       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1131         {
1132           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1133             return 0;
1134           if (slot_domain != domain)
1135             return 0;
1136         }
1137       else
1138         {
1139           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1140           lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
1141
1142           if (!SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
1143             return 0;
1144
1145           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1146                                       slot_domain, domain))
1147             return 0;
1148         }
1149     }
1150   else
1151     {
1152       /* Only one name is NULL.  */
1153       return 0;
1154     }
1155
1156   return 1;
1157 }
1158
1159 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1160    length array) in bytes.  */
1161
1162 static size_t
1163 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1164 {
1165   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1166           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1167 }
1168
1169 /* Resize CACHE.  */
1170
1171 static void
1172 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1173 {
1174   /* If there's no change in size, don't do anything.
1175      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1176      of the global symbols cache.  */
1177   if ((cache->global_symbols != NULL
1178        && cache->global_symbols->size == new_size)
1179       || (cache->global_symbols == NULL
1180           && new_size == 0))
1181     return;
1182
1183   xfree (cache->global_symbols);
1184   xfree (cache->static_symbols);
1185
1186   if (new_size == 0)
1187     {
1188       cache->global_symbols = NULL;
1189       cache->static_symbols = NULL;
1190     }
1191   else
1192     {
1193       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1194
1195       cache->global_symbols
1196         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1197       cache->static_symbols
1198         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1199       cache->global_symbols->size = new_size;
1200       cache->static_symbols->size = new_size;
1201     }
1202 }
1203
1204 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1205
1206 static struct symbol_cache *
1207 make_symbol_cache (unsigned int size)
1208 {
1209   struct symbol_cache *cache;
1210
1211   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1212   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1213   return cache;
1214 }
1215
1216 /* Free the space used by CACHE.  */
1217
1218 static void
1219 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1220 {
1221   xfree (cache->global_symbols);
1222   xfree (cache->static_symbols);
1223   xfree (cache);
1224 }
1225
1226 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1227    Create one if it doesn't exist yet.  */
1228
1229 static struct symbol_cache *
1230 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1231 {
1232   struct symbol_cache *cache
1233     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1234
1235   if (cache == NULL)
1236     {
1237       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1238       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1239     }
1240
1241   return cache;
1242 }
1243
1244 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1245    Called when PSPACE is destroyed.  */
1246
1247 static void
1248 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1249 {
1250   struct symbol_cache *cache = (struct symbol_cache *) data;
1251
1252   free_symbol_cache (cache);
1253 }
1254
1255 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1256
1257 static void
1258 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1259 {
1260   struct program_space *pspace;
1261
1262   ALL_PSPACES (pspace)
1263     {
1264       struct symbol_cache *cache
1265         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1266
1267       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1268       if (cache != NULL)
1269         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1270     }
1271 }
1272
1273 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1274
1275 static void
1276 set_symbol_cache_size_handler (const char *args, int from_tty,
1277                                struct cmd_list_element *c)
1278 {
1279   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1280     {
1281       /* Restore the previous value.
1282          This is the value the "show" command prints.  */
1283       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1284
1285       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1286              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1287     }
1288   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1289
1290   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1291 }
1292
1293 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1294    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1295    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1296    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1297    in the cache.
1298    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1299    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1300    attempt.  */
1301
1302 static struct block_symbol
1303 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1304                      struct objfile *objfile_context, int block,
1305                      const char *name, domain_enum domain,
1306                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1307                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1308 {
1309   struct block_symbol_cache *bsc;
1310   unsigned int hash;
1311   struct symbol_cache_slot *slot;
1312
1313   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1314     bsc = cache->global_symbols;
1315   else
1316     bsc = cache->static_symbols;
1317   if (bsc == NULL)
1318     {
1319       *bsc_ptr = NULL;
1320       *slot_ptr = NULL;
1321       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1322     }
1323
1324   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1325   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1326
1327   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1328     {
1329       if (symbol_lookup_debug)
1330         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1331                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1332                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1333                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1334                             ? " (not found)" : "",
1335                             name, domain_name (domain));
1336       ++bsc->hits;
1337       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1338         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1339       return slot->value.found;
1340     }
1341
1342   /* Symbol is not present in the cache.  */
1343
1344   *bsc_ptr = bsc;
1345   *slot_ptr = slot;
1346
1347   if (symbol_lookup_debug)
1348     {
1349       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1350                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1351                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1352                           name, domain_name (domain));
1353     }
1354   ++bsc->misses;
1355   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1356 }
1357
1358 /* Clear out SLOT.  */
1359
1360 static void
1361 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1362 {
1363   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1364     xfree (slot->value.not_found.name);
1365   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1366 }
1367
1368 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1369    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1370    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1371    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1372
1373 static void
1374 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1375                          struct symbol_cache_slot *slot,
1376                          struct objfile *objfile_context,
1377                          struct symbol *symbol,
1378                          const struct block *block)
1379 {
1380   if (bsc == NULL)
1381     return;
1382   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1383     {
1384       ++bsc->collisions;
1385       symbol_cache_clear_slot (slot);
1386     }
1387   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1388   slot->objfile_context = objfile_context;
1389   slot->value.found.symbol = symbol;
1390   slot->value.found.block = block;
1391 }
1392
1393 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1394    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1395    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1396
1397 static void
1398 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1399                              struct symbol_cache_slot *slot,
1400                              struct objfile *objfile_context,
1401                              const char *name, domain_enum domain)
1402 {
1403   if (bsc == NULL)
1404     return;
1405   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1406     {
1407       ++bsc->collisions;
1408       symbol_cache_clear_slot (slot);
1409     }
1410   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1411   slot->objfile_context = objfile_context;
1412   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1413   slot->value.not_found.domain = domain;
1414 }
1415
1416 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1417
1418 static void
1419 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1420 {
1421   struct symbol_cache *cache
1422     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1423   int pass;
1424
1425   if (cache == NULL)
1426     return;
1427   if (cache->global_symbols == NULL)
1428     {
1429       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1430       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1431       return;
1432     }
1433
1434   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1435      This is important for performance during the startup of a program linked
1436      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1437   if (cache->global_symbols->misses == 0
1438       && cache->static_symbols->misses == 0)
1439     return;
1440
1441   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1442   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1443
1444   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1445     {
1446       struct block_symbol_cache *bsc
1447         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1448       unsigned int i;
1449
1450       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1451         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1452     }
1453
1454   cache->global_symbols->hits = 0;
1455   cache->global_symbols->misses = 0;
1456   cache->global_symbols->collisions = 0;
1457   cache->static_symbols->hits = 0;
1458   cache->static_symbols->misses = 0;
1459   cache->static_symbols->collisions = 0;
1460 }
1461
1462 /* Dump CACHE.  */
1463
1464 static void
1465 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1466 {
1467   int pass;
1468
1469   if (cache->global_symbols == NULL)
1470     {
1471       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1472       return;
1473     }
1474
1475   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1476     {
1477       const struct block_symbol_cache *bsc
1478         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1479       unsigned int i;
1480
1481       if (pass == 0)
1482         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1483       else
1484         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1485
1486       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1487         {
1488           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1489
1490           QUIT;
1491
1492           switch (slot->state)
1493             {
1494             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1495               break;
1496             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1497               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1498                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1499                                slot->value.not_found.name,
1500                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1501               break;
1502             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1503               {
1504                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1505                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1506
1507                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1508                                  host_address_to_string (context),
1509                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1510                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1511                 break;
1512               }
1513             }
1514         }
1515     }
1516 }
1517
1518 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1519
1520 static void
1521 maintenance_print_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1522 {
1523   struct program_space *pspace;
1524
1525   ALL_PSPACES (pspace)
1526     {
1527       struct symbol_cache *cache;
1528
1529       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1530                        pspace->num,
1531                        pspace->symfile_object_file != NULL
1532                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1533                        : "(no object file)");
1534
1535       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1536       cache
1537         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1538       if (cache == NULL)
1539         printf_filtered ("  <empty>\n");
1540       else
1541         symbol_cache_dump (cache);
1542     }
1543 }
1544
1545 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1546
1547 static void
1548 maintenance_flush_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1549 {
1550   struct program_space *pspace;
1551
1552   ALL_PSPACES (pspace)
1553     {
1554       symbol_cache_flush (pspace);
1555     }
1556 }
1557
1558 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1559
1560 static void
1561 symbol_cache_stats (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
1576       QUIT;
1577
1578       if (pass == 0)
1579         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1580       else
1581         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1582
1583       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1584       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1585       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1586       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1587     }
1588 }
1589
1590 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1591
1592 static void
1593 maintenance_print_symbol_cache_statistics (const char *args, int from_tty)
1594 {
1595   struct program_space *pspace;
1596
1597   ALL_PSPACES (pspace)
1598     {
1599       struct symbol_cache *cache;
1600
1601       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1602                        pspace->num,
1603                        pspace->symfile_object_file != NULL
1604                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1605                        : "(no object file)");
1606
1607       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1608       cache
1609         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1610       if (cache == NULL)
1611         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1612       else
1613         symbol_cache_stats (cache);
1614     }
1615 }
1616
1617 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1618
1619 static void
1620 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1621 {
1622   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1623   symbol_cache_flush (current_program_space);
1624 }
1625
1626 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1627
1628 static void
1629 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1630 {
1631   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1632 }
1633 \f
1634 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1635    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1636
1637 void
1638 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1639                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1640 {
1641   struct minimal_symbol *msym;
1642
1643   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1644      and points to the same address.  The address check is required
1645      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1646      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1647      point to the actual function code.  */
1648   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1649   if (msym)
1650     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1651   else
1652     {
1653       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1654          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1655          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1656          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1657          function-local variable named "foo" might appear in the
1658          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1659          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1660          handle this case due to the fact that there can be multiple
1661          names.
1662
1663          So, instead, search the section table when lookup by name has
1664          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1665          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1666          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1667          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1668          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1669          value will simply be zero.
1670
1671          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1672          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1673          the section isn't yet known and knowing the section is
1674          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1675          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1676          to compute the section) if it were already known.
1677
1678          Note that it is possible to search the minimal symbols
1679          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1680          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1681          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1682          symbol, only its section.
1683
1684          Note that this technique (of doing a section table search)
1685          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1686          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1687          a search of the section table.  */
1688
1689       struct obj_section *s;
1690       int fallback = -1;
1691
1692       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1693         {
1694           int idx = s - objfile->sections;
1695           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1696
1697           if (fallback == -1)
1698             fallback = idx;
1699
1700           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1701               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1702             {
1703               ginfo->section = idx;
1704               return;
1705             }
1706         }
1707
1708       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1709          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1710          matters what we pick, so just pick zero.  */
1711       if (fallback == -1)
1712         ginfo->section = 0;
1713       else
1714         ginfo->section = fallback;
1715     }
1716 }
1717
1718 struct symbol *
1719 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1720 {
1721   CORE_ADDR addr;
1722
1723   if (!sym)
1724     return NULL;
1725
1726   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1727     return sym;
1728
1729   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1730      symtab.  Anything else is a bug.  */
1731   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1732
1733   if (objfile == NULL)
1734     objfile = symbol_objfile (sym);
1735
1736   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1737     return sym;
1738
1739   /* We should have an objfile by now.  */
1740   gdb_assert (objfile);
1741
1742   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1743     {
1744     case LOC_STATIC:
1745     case LOC_LABEL:
1746       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1747       break;
1748     case LOC_BLOCK:
1749       addr = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1750       break;
1751
1752     default:
1753       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1754          it up.  */
1755       return sym;
1756     }
1757
1758   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1759
1760   return sym;
1761 }
1762
1763 /* See symtab.h.  */
1764
1765 demangle_for_lookup_info::demangle_for_lookup_info
1766   (const lookup_name_info &lookup_name, language lang)
1767 {
1768   demangle_result_storage storage;
1769
1770   if (lookup_name.ignore_parameters () && lang == language_cplus)
1771     {
1772       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params
1773         = cp_remove_params_if_any (lookup_name.name ().c_str (),
1774                                    lookup_name.completion_mode ());
1775
1776       if (without_params != NULL)
1777         {
1778           if (lookup_name.match_type () != symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1779             m_demangled_name = demangle_for_lookup (without_params.get (),
1780                                                     lang, storage);
1781           return;
1782         }
1783     }
1784
1785   if (lookup_name.match_type () == symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1786     m_demangled_name = lookup_name.name ();
1787   else
1788     m_demangled_name = demangle_for_lookup (lookup_name.name ().c_str (),
1789                                             lang, storage);
1790 }
1791
1792 /* See symtab.h.  */
1793
1794 const lookup_name_info &
1795 lookup_name_info::match_any ()
1796 {
1797   /* Lookup any symbol that "" would complete.  I.e., this matches all
1798      symbol names.  */
1799   static const lookup_name_info lookup_name ({}, symbol_name_match_type::FULL,
1800                                              true);
1801
1802   return lookup_name;
1803 }
1804
1805 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1806    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1807    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1808
1809    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1810    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1811    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1812    for this function to return an encoded version of NAME.
1813    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1814    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1815    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1816    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1817    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1818    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1819    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1820    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1821    to fail.  */
1822
1823 const char *
1824 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1825                      demangle_result_storage &storage)
1826 {
1827   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1828      lookup, so we can always binary search.  */
1829   if (lang == language_cplus)
1830     {
1831       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1832       if (demangled_name != NULL)
1833         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1834
1835       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1836          according to the language (so far only for C++).  */
1837       std::string canon = cp_canonicalize_string (name);
1838       if (!canon.empty ())
1839         return storage.swap_string (canon);
1840     }
1841   else if (lang == language_d)
1842     {
1843       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1844       if (demangled_name != NULL)
1845         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1846     }
1847   else if (lang == language_go)
1848     {
1849       char *demangled_name = go_demangle (name, 0);
1850       if (demangled_name != NULL)
1851         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1852     }
1853
1854   return name;
1855 }
1856
1857 /* See symtab.h.  */
1858
1859 unsigned int
1860 search_name_hash (enum language language, const char *search_name)
1861 {
1862   return language_def (language)->la_search_name_hash (search_name);
1863 }
1864
1865 /* See symtab.h.
1866
1867    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1868    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1869    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1870    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1871    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1872    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1873    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1874    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1875    code).  */
1876
1877 struct block_symbol
1878 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1879                            const domain_enum domain, enum language lang,
1880                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1881 {
1882   demangle_result_storage storage;
1883   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1884
1885   return lookup_symbol_aux (modified_name,
1886                             symbol_name_match_type::FULL,
1887                             block, domain, lang,
1888                             is_a_field_of_this);
1889 }
1890
1891 /* See symtab.h.  */
1892
1893 struct block_symbol
1894 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1895                domain_enum domain,
1896                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1897 {
1898   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1899                                     current_language->la_language,
1900                                     is_a_field_of_this);
1901 }
1902
1903 /* See symtab.h.  */
1904
1905 struct block_symbol
1906 lookup_symbol_search_name (const char *search_name, const struct block *block,
1907                            domain_enum domain)
1908 {
1909   return lookup_symbol_aux (search_name, symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1910                             block, domain, language_asm, NULL);
1911 }
1912
1913 /* See symtab.h.  */
1914
1915 struct block_symbol
1916 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1917                       const struct block *block)
1918 {
1919   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1920     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1921
1922   if (symbol_lookup_debug > 1)
1923     {
1924       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1925
1926       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1927                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1928                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1929                           objfile_debug_name (objfile));
1930     }
1931
1932   while (block)
1933     {
1934       struct symbol *sym;
1935
1936       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this,
1937                                  symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1938                                  VAR_DOMAIN);
1939       if (sym != NULL)
1940         {
1941           if (symbol_lookup_debug > 1)
1942             {
1943               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1944                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1945                                   host_address_to_string (sym),
1946                                   host_address_to_string (block));
1947             }
1948           return (struct block_symbol) {sym, block};
1949         }
1950       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1951         break;
1952       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1953     }
1954
1955   if (symbol_lookup_debug > 1)
1956     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1957   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1958 }
1959
1960 /* Given TYPE, a structure/union,
1961    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1962    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1963
1964 static int
1965 check_field (struct type *type, const char *name,
1966              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1967 {
1968   int i;
1969
1970   /* The type may be a stub.  */
1971   type = check_typedef (type);
1972
1973   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1974     {
1975       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1976
1977       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1978         {
1979           is_a_field_of_this->type = type;
1980           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1981           return 1;
1982         }
1983     }
1984
1985   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1986      as a pointer to a method.  */
1987
1988   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1989     {
1990       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1991         {
1992           is_a_field_of_this->type = type;
1993           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1994           return 1;
1995         }
1996     }
1997
1998   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1999     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
2000       return 1;
2001
2002   return 0;
2003 }
2004
2005 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2006    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2007
2008 static struct block_symbol
2009 lookup_symbol_aux (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2010                    const struct block *block,
2011                    const domain_enum domain, enum language language,
2012                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2013 {
2014   struct block_symbol result;
2015   const struct language_defn *langdef;
2016
2017   if (symbol_lookup_debug)
2018     {
2019       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2020
2021       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2022                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2023                           name, host_address_to_string (block),
2024                           objfile != NULL
2025                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2026                           domain_name (domain), language_str (language));
2027     }
2028
2029   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2030      the callers that set this parameter to some non-null value will
2031      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2032      is_a_field_of_this are undefined.  */
2033   if (is_a_field_of_this != NULL)
2034     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2035
2036   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2037      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2038
2039   result = lookup_local_symbol (name, match_type, block, domain, language);
2040   if (result.symbol != NULL)
2041     {
2042       if (symbol_lookup_debug)
2043         {
2044           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2045                               host_address_to_string (result.symbol));
2046         }
2047       return result;
2048     }
2049
2050   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2051      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2052
2053   langdef = language_def (language);
2054
2055   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2056      not be found by check_field, but will be found by other
2057      means.  */
2058   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2059     {
2060       result = lookup_language_this (langdef, block);
2061
2062       if (result.symbol)
2063         {
2064           struct type *t = result.symbol->type;
2065
2066           /* I'm not really sure that type of this can ever
2067              be typedefed; just be safe.  */
2068           t = check_typedef (t);
2069           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_IS_REFERENCE (t))
2070             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2071
2072           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2073               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2074             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2075                    langdef->la_name_of_this);
2076
2077           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2078             {
2079               if (symbol_lookup_debug)
2080                 {
2081                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2082                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2083                 }
2084               return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2085             }
2086         }
2087     }
2088
2089   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2090      up static and global variables.  */
2091
2092   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2093   if (result.symbol != NULL)
2094     {
2095       if (symbol_lookup_debug)
2096         {
2097           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2098                               host_address_to_string (result.symbol));
2099         }
2100       return result;
2101     }
2102
2103   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2104      but more useful than an error.  */
2105
2106   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2107   if (symbol_lookup_debug)
2108     {
2109       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2110                           result.symbol != NULL
2111                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2112                             : "NULL");
2113     }
2114   return result;
2115 }
2116
2117 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2118    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2119
2120 static struct block_symbol
2121 lookup_local_symbol (const char *name,
2122                      symbol_name_match_type match_type,
2123                      const struct block *block,
2124                      const domain_enum domain,
2125                      enum language language)
2126 {
2127   struct symbol *sym;
2128   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2129   const char *scope = block_scope (block);
2130   
2131   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2132
2133   if (static_block == NULL)
2134     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2135
2136   while (block != static_block)
2137     {
2138       sym = lookup_symbol_in_block (name, match_type, block, domain);
2139       if (sym != NULL)
2140         return (struct block_symbol) {sym, block};
2141
2142       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2143         {
2144           struct block_symbol blocksym
2145             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2146                                                     domain);
2147
2148           if (blocksym.symbol != NULL)
2149             return blocksym;
2150         }
2151
2152       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2153         break;
2154       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2155     }
2156
2157   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2158
2159   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2160 }
2161
2162 /* See symtab.h.  */
2163
2164 struct objfile *
2165 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2166 {
2167   if (block == NULL)
2168     return NULL;
2169
2170   block = block_global_block (block);
2171   /* Look through all blockvectors.  */
2172   for (objfile *obj : all_objfiles (current_program_space))
2173     {
2174       for (compunit_symtab *cust : objfile_compunits (obj))
2175         if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2176                                         GLOBAL_BLOCK))
2177           {
2178             if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2179               obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2180
2181             return obj;
2182           }
2183     }
2184
2185   return NULL;
2186 }
2187
2188 /* See symtab.h.  */
2189
2190 struct symbol *
2191 lookup_symbol_in_block (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2192                         const struct block *block,
2193                         const domain_enum domain)
2194 {
2195   struct symbol *sym;
2196
2197   if (symbol_lookup_debug > 1)
2198     {
2199       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2200
2201       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2202                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2203                           name, host_address_to_string (block),
2204                           objfile_debug_name (objfile),
2205                           domain_name (domain));
2206     }
2207
2208   sym = block_lookup_symbol (block, name, match_type, domain);
2209   if (sym)
2210     {
2211       if (symbol_lookup_debug > 1)
2212         {
2213           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2214                               host_address_to_string (sym));
2215         }
2216       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2217     }
2218
2219   if (symbol_lookup_debug > 1)
2220     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2221   return NULL;
2222 }
2223
2224 /* See symtab.h.  */
2225
2226 struct block_symbol
2227 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2228                                    const char *name,
2229                                    const domain_enum domain)
2230 {
2231   struct objfile *objfile;
2232
2233   for (objfile = main_objfile;
2234        objfile;
2235        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2236     {
2237       struct block_symbol result
2238         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2239
2240       if (result.symbol != NULL)
2241         return result;
2242     }
2243
2244   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2245 }
2246
2247 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2248    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2249    depending on whether or not we want to search global symbols or
2250    static symbols.  */
2251
2252 static struct block_symbol
2253 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2254                                   const char *name, const domain_enum domain)
2255 {
2256   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2257
2258   if (symbol_lookup_debug > 1)
2259     {
2260       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2261                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2262                           objfile_debug_name (objfile),
2263                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2264                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2265                           name, domain_name (domain));
2266     }
2267
2268   for (compunit_symtab *cust : objfile_compunits (objfile))
2269     {
2270       const struct blockvector *bv;
2271       const struct block *block;
2272       struct block_symbol result;
2273
2274       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2275       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2276       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2277       result.block = block;
2278       if (result.symbol != NULL)
2279         {
2280           if (symbol_lookup_debug > 1)
2281             {
2282               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2283                                   host_address_to_string (result.symbol),
2284                                   host_address_to_string (block));
2285             }
2286           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2287           return result;
2288
2289         }
2290     }
2291
2292   if (symbol_lookup_debug > 1)
2293     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2294   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2295 }
2296
2297 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2298    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2299    and all associated separate debug objfiles.
2300
2301    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2302    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2303    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2304    call us for the objfile that contains a matching minsym.  */
2305
2306 static struct block_symbol
2307 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2308                                             const char *linkage_name,
2309                                             domain_enum domain)
2310 {
2311   enum language lang = current_language->la_language;
2312   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2313
2314   demangle_result_storage storage;
2315   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2316
2317   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2318     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2319   else
2320     main_objfile = objfile;
2321
2322   for (cur_objfile = main_objfile;
2323        cur_objfile;
2324        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2325     {
2326       struct block_symbol result;
2327
2328       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2329                                                  modified_name, domain);
2330       if (result.symbol == NULL)
2331         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2332                                                    modified_name, domain);
2333       if (result.symbol != NULL)
2334         return result;
2335     }
2336
2337   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2338 }
2339
2340 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2341    in a psymtab but not in a symtab.  */
2342
2343 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2344 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2345                             struct compunit_symtab *cust)
2346 {
2347   error (_("\
2348 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2349 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2350 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2351          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2352          name,
2353          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2354          name, name);
2355 }
2356
2357 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2358    the "quick" symbol table functions.  */
2359
2360 static struct block_symbol
2361 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2362                              const char *name, const domain_enum domain)
2363 {
2364   struct compunit_symtab *cust;
2365   const struct blockvector *bv;
2366   const struct block *block;
2367   struct block_symbol result;
2368
2369   if (!objfile->sf)
2370     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2371
2372   if (symbol_lookup_debug > 1)
2373     {
2374       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2375                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2376                           objfile_debug_name (objfile),
2377                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2378                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2379                           name, domain_name (domain));
2380     }
2381
2382   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2383   if (cust == NULL)
2384     {
2385       if (symbol_lookup_debug > 1)
2386         {
2387           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2388                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2389         }
2390       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2391     }
2392
2393   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2394   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2395   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name,
2396                                        symbol_name_match_type::FULL, domain);
2397   if (result.symbol == NULL)
2398     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2399
2400   if (symbol_lookup_debug > 1)
2401     {
2402       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2403                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2404                           host_address_to_string (result.symbol),
2405                           host_address_to_string (block));
2406     }
2407
2408   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2409   result.block = block;
2410   return result;
2411 }
2412
2413 /* See symtab.h.  */
2414
2415 struct block_symbol
2416 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2417                               const char *name,
2418                               const struct block *block,
2419                               const domain_enum domain)
2420 {
2421   struct block_symbol result;
2422
2423   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2424      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2425      I'm much less worried about these questions now, since these
2426      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2427      for posterity.  */
2428
2429   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2430      not it would be appropriate to search the current global block
2431      here as well.  (That's what this code used to do before the
2432      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2433      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2434      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2435      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2436      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2437      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2438      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2439      global variables in a single filename.  All in all, only
2440      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2441      cleanest.  */
2442
2443   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2444      issue here: if you usually search for global symbols in the
2445      current file, then it would be slightly better to search the
2446      current global block before searching all the symtabs.  But there
2447      are other factors that have a much greater effect on performance
2448      than that one, so I don't think we should worry about that for
2449      now.  */
2450
2451   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2452      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2453      for both matching user expectations as well as performance.  */
2454
2455   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2456   if (result.symbol != NULL)
2457     return result;
2458
2459   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2460      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2461      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2462      shared libraries we could search all of them only to find out the
2463      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2464      like "void".  */
2465   if (domain == VAR_DOMAIN)
2466     {
2467       struct gdbarch *gdbarch;
2468
2469       if (block == NULL)
2470         gdbarch = target_gdbarch ();
2471       else
2472         gdbarch = block_gdbarch (block);
2473       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2474                                                                 gdbarch, name);
2475       result.block = NULL;
2476       if (result.symbol != NULL)
2477         return result;
2478     }
2479
2480   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2481 }
2482
2483 /* See symtab.h.  */
2484
2485 struct block_symbol
2486 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2487                                const struct block *block,
2488                                const domain_enum domain)
2489 {
2490   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2491   struct symbol *sym;
2492
2493   if (static_block == NULL)
2494     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2495
2496   if (symbol_lookup_debug)
2497     {
2498       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2499
2500       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2501                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2502                           " %s)\n",
2503                           name,
2504                           host_address_to_string (block),
2505                           objfile_debug_name (objfile),
2506                           domain_name (domain));
2507     }
2508
2509   sym = lookup_symbol_in_block (name,
2510                                 symbol_name_match_type::FULL,
2511                                 static_block, domain);
2512   if (symbol_lookup_debug)
2513     {
2514       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2515                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2516                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2517     }
2518   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2519 }
2520
2521 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2522    1) First search expanded symtabs, and if not found
2523    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2524    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2525
2526 static struct block_symbol
2527 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2528                           const char *name, const domain_enum domain)
2529 {
2530   struct block_symbol result;
2531
2532   if (symbol_lookup_debug)
2533     {
2534       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2535                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2536                           objfile_debug_name (objfile),
2537                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2538                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2539                           name, domain_name (domain));
2540     }
2541
2542   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2543                                              name, domain);
2544   if (result.symbol != NULL)
2545     {
2546       if (symbol_lookup_debug)
2547         {
2548           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2549                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2550                               " (in symtabs)\n",
2551                               host_address_to_string (result.symbol));
2552         }
2553       return result;
2554     }
2555
2556   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2557                                         name, domain);
2558   if (symbol_lookup_debug)
2559     {
2560       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2561                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2562                           result.symbol != NULL
2563                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2564                           : "NULL",
2565                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2566     }
2567   return result;
2568 }
2569
2570 /* See symtab.h.  */
2571
2572 struct block_symbol
2573 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2574 {
2575   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2576   struct block_symbol result;
2577   struct block_symbol_cache *bsc;
2578   struct symbol_cache_slot *slot;
2579
2580   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2581      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2582   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2583                                 &bsc, &slot);
2584   if (result.symbol != NULL)
2585     {
2586       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2587         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2588       return result;
2589     }
2590
2591   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
2592     {
2593       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2594       if (result.symbol != NULL)
2595         {
2596           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2597           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2598                                    result.block);
2599           return result;
2600         }
2601     }
2602
2603   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2604   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2605   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2606 }
2607
2608 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2609
2610 struct global_sym_lookup_data
2611 {
2612   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2613   const char *name;
2614
2615   /* The domain to use for our search.  */
2616   domain_enum domain;
2617
2618   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2619      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2620   struct block_symbol result;
2621 };
2622
2623 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2624    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2625    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2626    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2627
2628 static int
2629 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2630                                   void *cb_data)
2631 {
2632   struct global_sym_lookup_data *data =
2633     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2634
2635   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2636               && data->result.block == NULL);
2637
2638   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2639                                            data->name, data->domain);
2640
2641   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2642      keep going.  */
2643   return (data->result.symbol != NULL);
2644 }
2645
2646 /* See symtab.h.  */
2647
2648 struct block_symbol
2649 lookup_global_symbol (const char *name,
2650                       const struct block *block,
2651                       const domain_enum domain)
2652 {
2653   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2654   struct block_symbol result;
2655   struct objfile *objfile;
2656   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2657   struct block_symbol_cache *bsc;
2658   struct symbol_cache_slot *slot;
2659
2660   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2661
2662   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2663      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2664   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2665                                 &bsc, &slot);
2666   if (result.symbol != NULL)
2667     {
2668       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2669         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2670       return result;
2671     }
2672
2673   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2674   if (objfile != NULL)
2675     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2676
2677   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2678   if (result.symbol == NULL)
2679     {
2680       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2681       lookup_data.name = name;
2682       lookup_data.domain = domain;
2683       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2684         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2685          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2686       result = lookup_data.result;
2687     }
2688
2689   if (result.symbol != NULL)
2690     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2691   else
2692     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2693
2694   return result;
2695 }
2696
2697 int
2698 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2699                        domain_enum symbol_domain,
2700                        domain_enum domain)
2701 {
2702   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2703      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2704   if (symbol_language == language_cplus
2705       || symbol_language == language_d
2706       || symbol_language == language_ada
2707       || symbol_language == language_rust)
2708     {
2709       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2710           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2711         return 1;
2712     }
2713   /* For all other languages, strict match is required.  */
2714   return (symbol_domain == domain);
2715 }
2716
2717 /* See symtab.h.  */
2718
2719 struct type *
2720 lookup_transparent_type (const char *name)
2721 {
2722   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2723 }
2724
2725 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2726    "quick" symbol table functions.  */
2727
2728 static struct type *
2729 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2730                                      const char *name)
2731 {
2732   struct compunit_symtab *cust;
2733   const struct blockvector *bv;
2734   struct block *block;
2735   struct symbol *sym;
2736
2737   if (!objfile->sf)
2738     return NULL;
2739   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2740                                          STRUCT_DOMAIN);
2741   if (cust == NULL)
2742     return NULL;
2743
2744   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2745   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2746   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2747                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2748   if (sym == NULL)
2749     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2750   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2751   return SYMBOL_TYPE (sym);
2752 }
2753
2754 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2755    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2756    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2757
2758 static struct type *
2759 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2760                                  const char *name)
2761 {
2762   const struct blockvector *bv;
2763   const struct block *block;
2764   const struct symbol *sym;
2765
2766   for (compunit_symtab *cust : objfile_compunits (objfile))
2767     {
2768       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2769       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2770       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2771                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2772       if (sym != NULL)
2773         {
2774           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2775           return SYMBOL_TYPE (sym);
2776         }
2777     }
2778
2779   return NULL;
2780 }
2781
2782 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2783    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2784    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2785    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2786    global blocks.  */
2787
2788 struct type *
2789 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2790 {
2791   struct type *t;
2792
2793   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2794      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2795      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2796      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2797
2798   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
2799     {
2800       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2801       if (t)
2802         return t;
2803     }
2804
2805   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
2806     {
2807       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2808       if (t)
2809         return t;
2810     }
2811
2812   /* Now search the static file-level symbols.
2813      Not strictly correct, but more useful than an error.
2814      Do the symtab's first, then
2815      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2816      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2817      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2818
2819   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
2820     {
2821       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2822       if (t)
2823         return t;
2824     }
2825
2826   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
2827     {
2828       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2829       if (t)
2830         return t;
2831     }
2832
2833   return (struct type *) 0;
2834 }
2835
2836 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2837
2838    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol is
2839    passed to the callback.
2840
2841    If CALLBACK returns false, the iteration ends.  Otherwise, the
2842    search continues.  */
2843
2844 void
2845 iterate_over_symbols (const struct block *block,
2846                       const lookup_name_info &name,
2847                       const domain_enum domain,
2848                       gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2849 {
2850   struct block_iterator iter;
2851   struct symbol *sym;
2852
2853   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2854     {
2855       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2856                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2857         {
2858           struct block_symbol block_sym = {sym, block};
2859
2860           if (!callback (&block_sym))
2861             return;
2862         }
2863     }
2864 }
2865
2866 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2867    This will read in debug info as necessary.  */
2868
2869 struct compunit_symtab *
2870 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2871 {
2872   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2873   CORE_ADDR distance = 0;
2874   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2875
2876   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2877      necessary because we loop based on the block's high and low code
2878      addresses, which do not include the data ranges, and because
2879      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2880      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2881   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2882   if (msymbol.minsym
2883       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2884           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2885           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2886           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2887           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2888     return NULL;
2889
2890   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2891      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2892      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2893      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2894      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2895
2896      This happens for native ecoff format, where code from included files
2897      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2898      been read in already via the dependency mechanism.
2899      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2900      like xcoff does (I'm not sure).
2901
2902      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2903      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2904
2905   for (objfile *obj_file : all_objfiles (current_program_space))
2906     {
2907       for (compunit_symtab *cust : objfile_compunits (obj_file))
2908         {
2909           struct block *b;
2910           const struct blockvector *bv;
2911
2912           bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2913           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2914
2915           if (BLOCK_START (b) <= pc
2916               && BLOCK_END (b) > pc
2917               && (distance == 0
2918                   || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2919             {
2920               /* For an objfile that has its functions reordered,
2921                  find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2922                  and we simply return its corresponding symtab.  */
2923               /* In order to better support objfiles that contain both
2924                  stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2925                  can't be found.  */
2926               if ((obj_file->flags & OBJF_REORDERED) && obj_file->sf)
2927                 {
2928                   struct compunit_symtab *result;
2929
2930                   result
2931                     = obj_file->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (obj_file,
2932                                                                       msymbol,
2933                                                                       pc,
2934                                                                       section,
2935                                                                       0);
2936                   if (result != NULL)
2937                     return result;
2938                 }
2939               if (section != 0)
2940                 {
2941                   struct block_iterator iter;
2942                   struct symbol *sym = NULL;
2943
2944                   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2945                     {
2946                       fixup_symbol_section (sym, obj_file);
2947                       if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (obj_file,
2948                                                                      sym),
2949                                                  section))
2950                         break;
2951                     }
2952                   if (sym == NULL)
2953                     continue;           /* No symbol in this symtab matches
2954                                            section.  */
2955                 }
2956               distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2957               best_cust = cust;
2958             }
2959         }
2960     }
2961
2962   if (best_cust != NULL)
2963     return best_cust;
2964
2965   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2966
2967   for (objfile *objf : all_objfiles (current_program_space))
2968     {
2969       struct compunit_symtab *result;
2970
2971       if (!objf->sf)
2972         continue;
2973       result = objf->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objf,
2974                                                            msymbol,
2975                                                            pc, section,
2976                                                            1);
2977       if (result != NULL)
2978         return result;
2979     }
2980
2981   return NULL;
2982 }
2983
2984 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2985    This will read in debug info as necessary.
2986    Backward compatibility, no section.  */
2987
2988 struct compunit_symtab *
2989 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2990 {
2991   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2992 }
2993
2994 /* See symtab.h.  */
2995
2996 struct symbol *
2997 find_symbol_at_address (CORE_ADDR address)
2998 {
2999   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
3000     {
3001       if (objfile->sf == NULL
3002           || objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address == NULL)
3003         continue;
3004
3005       struct compunit_symtab *symtab
3006         = objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address (objfile, address);
3007       if (symtab != NULL)
3008         {
3009           const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (symtab);
3010
3011           for (int i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; ++i)
3012             {
3013               struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3014               struct block_iterator iter;
3015               struct symbol *sym;
3016
3017               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3018                 {
3019                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
3020                       && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == address)
3021                     return sym;
3022                 }
3023             }
3024         }
3025     }
3026
3027   return NULL;
3028 }
3029
3030 \f
3031
3032 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3033    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3034    and a pc range for the entire source line.
3035    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3036    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3037    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3038    that begins there is used.  */
3039
3040 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3041    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3042    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3043    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3044    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3045    symtab.  */
3046
3047 struct symtab_and_line
3048 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3049 {
3050   struct compunit_symtab *cust;
3051   struct linetable *l;
3052   int len;
3053   struct linetable_entry *item;
3054   const struct blockvector *bv;
3055   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3056
3057   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3058
3059   struct linetable_entry *best = NULL;
3060   CORE_ADDR best_end = 0;
3061   struct symtab *best_symtab = 0;
3062
3063   /* Store here the first line number
3064      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3065      If we don't find a line whose range contains PC,
3066      we will use a line one less than this,
3067      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3068   struct linetable_entry *alt = NULL;
3069
3070   /* Info on best line seen in this file.  */
3071
3072   struct linetable_entry *prev;
3073
3074   /* If this pc is not from the current frame,
3075      it is the address of the end of a call instruction.
3076      Quite likely that is the start of the following statement.
3077      But what we want is the statement containing the instruction.
3078      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3079
3080   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3081      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3082      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3083      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3084      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3085      function, but we would have line info.  */
3086
3087   if (notcurrent)
3088     pc -= 1;
3089
3090   /* elz: added this because this function returned the wrong
3091      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3092      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3093      two functions in the target, and the line info was erroneously
3094      taken to be the one of the line before the pc.  */
3095
3096   /* RT: Further explanation:
3097
3098    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3099    *
3100    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3101    * exists in the main image.
3102    *
3103    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3104    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3105    * the others appear as text. E.g.:
3106    *
3107    *  Minimal symbol table for main image
3108    *     main:  code for main (text symbol)
3109    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3110    *     foo:   code for foo (text symbol)
3111    *     ...
3112    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3113    *     ...
3114    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3115    *     ...
3116    *
3117    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3118    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3119    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3120    * rather than the stub address.
3121    *
3122    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3123    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3124    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3125    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3126    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3127    *      return the trampoline.
3128    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3129    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3130    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3131    *      check for the address being the same, to avoid an
3132    *      infinite recursion.
3133    */
3134   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3135   if (msymbol.minsym != NULL)
3136     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3137       {
3138         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3139           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3140                                         NULL);
3141
3142         if (mfunsym.minsym == NULL)
3143           /* I eliminated this warning since it is coming out
3144            * in the following situation:
3145            * gdb shmain // test program with shared libraries
3146            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3147            * Warning: In stub for ...
3148            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3149            * so of course we can't find the real func/line info,
3150            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3151            * So I commented out the warning.  RT */
3152           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3153              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3154           ;
3155         /* fall through */
3156         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3157                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3158           /* Avoid infinite recursion */
3159           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3160           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3161              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3162           ;
3163         /* fall through */
3164         else
3165           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3166       }
3167
3168   symtab_and_line val;
3169   val.pspace = current_program_space;
3170
3171   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3172   if (cust == NULL)
3173     {
3174       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3175       if (notcurrent)
3176         pc++;
3177       val.pc = pc;
3178       return val;
3179     }
3180
3181   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3182
3183   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3184      They all have the same apriori range, that we found was right;
3185      but they have different line tables.  */
3186
3187   for (symtab *iter_s : compunit_filetabs (cust))
3188     {
3189       /* Find the best line in this symtab.  */
3190       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3191       if (!l)
3192         continue;
3193       len = l->nitems;
3194       if (len <= 0)
3195         {
3196           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3197              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3198              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3199              reader).  */
3200           continue;
3201         }
3202
3203       prev = NULL;
3204       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3205
3206       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3207          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3208       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3209         alt = item;
3210
3211       auto pc_compare = [](const CORE_ADDR & comp_pc,
3212                            const struct linetable_entry & lhs)->bool
3213       {
3214         return comp_pc < lhs.pc;
3215       };
3216
3217       struct linetable_entry *first = item;
3218       struct linetable_entry *last = item + len;
3219       item = std::upper_bound (first, last, pc, pc_compare);
3220       if (item != first)
3221         prev = item - 1;                /* Found a matching item.  */
3222
3223       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3224          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3225          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3226          the first line, prev will not be set.  */
3227
3228       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3229          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3230          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3231          0) instead of a real line.  */
3232
3233       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3234         {
3235           best = prev;
3236           best_symtab = iter_s;
3237
3238           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3239           if (best_end <= best->pc)
3240             best_end = 0;
3241         }
3242
3243       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3244          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3245          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3246       if (best && item < last && item->pc > best->pc
3247           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3248         best_end = item->pc;
3249     }
3250
3251   if (!best_symtab)
3252     {
3253       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3254          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3255          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3256          don't make some up.  */
3257       val.pc = pc;
3258     }
3259   else if (best->line == 0)
3260     {
3261       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3262          number info is available (line number is zero) then we didn't
3263          find any valid line information.  */
3264       val.pc = pc;
3265     }
3266   else
3267     {
3268       val.symtab = best_symtab;
3269       val.line = best->line;
3270       val.pc = best->pc;
3271       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3272         val.end = best_end;
3273       else if (alt)
3274         val.end = alt->pc;
3275       else
3276         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3277     }
3278   val.section = section;
3279   return val;
3280 }
3281
3282 /* Backward compatibility (no section).  */
3283
3284 struct symtab_and_line
3285 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3286 {
3287   struct obj_section *section;
3288
3289   section = find_pc_overlay (pc);
3290   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3291     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3292   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3293 }
3294
3295 /* See symtab.h.  */
3296
3297 struct symtab *
3298 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3299 {
3300   struct symtab_and_line sal;
3301
3302   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3303      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3304   sal = find_pc_line (pc, 0);
3305   return sal.symtab;
3306 }
3307 \f
3308 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3309    SYMTAB.
3310
3311    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3312    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3313    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3314    exact match.
3315
3316    If not found, return NULL.  */
3317
3318 struct symtab *
3319 find_line_symtab (struct symtab *sym_tab, int line,
3320                   int *index, int *exact_match)
3321 {
3322   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3323
3324   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3325      so far seen.  */
3326
3327   int best_index;
3328   struct linetable *best_linetable;
3329   struct symtab *best_symtab;
3330
3331   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3332   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (sym_tab);
3333   best_symtab = sym_tab;
3334   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3335   if (best_index < 0 || !exact)
3336     {
3337       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3338          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3339          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3340          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3341          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3342          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3343
3344       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3345          or 0 if none has been seen so far.
3346          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3347       int best;
3348
3349       if (best_index >= 0)
3350         best = best_linetable->item[best_index].line;
3351       else
3352         best = 0;
3353
3354       for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
3355         {
3356           if (objfile->sf)
3357             objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname
3358               (objfile, symtab_to_fullname (sym_tab));
3359         }
3360
3361       for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
3362         {
3363           for (compunit_symtab *cu : objfile_compunits (objfile))
3364             {
3365               for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
3366                 {
3367                   struct linetable *l;
3368                   int ind;
3369
3370                   if (FILENAME_CMP (sym_tab->filename, s->filename) != 0)
3371                     continue;
3372                   if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (sym_tab),
3373                                     symtab_to_fullname (s)) != 0)
3374                     continue;   
3375                   l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3376                   ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3377                   if (ind >= 0)
3378                     {
3379                       if (exact)
3380                         {
3381                           best_index = ind;
3382                           best_linetable = l;
3383                           best_symtab = s;
3384                           goto done;
3385                         }
3386                       if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3387                         {
3388                           best = l->item[ind].line;
3389                           best_index = ind;
3390                           best_linetable = l;
3391                           best_symtab = s;
3392                         }
3393                     }
3394                 }
3395             }
3396         }
3397     }
3398 done:
3399   if (best_index < 0)
3400     return NULL;
3401
3402   if (index)
3403     *index = best_index;
3404   if (exact_match)
3405     *exact_match = exact;
3406
3407   return best_symtab;
3408 }
3409
3410 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3411    exactly match LINE.  Returns an empty vector if there are no exact
3412    matches, but updates BEST_ITEM in this case.  */
3413
3414 std::vector<CORE_ADDR>
3415 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3416                           struct linetable_entry **best_item)
3417 {
3418   int start = 0;
3419   std::vector<CORE_ADDR> result;
3420
3421   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3422   while (1)
3423     {
3424       int was_exact;
3425       int idx;
3426
3427       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3428                               start);
3429       if (idx < 0)
3430         break;
3431
3432       if (!was_exact)
3433         {
3434           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3435
3436           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3437             *best_item = item;
3438
3439           break;
3440         }
3441
3442       result.push_back (SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3443       start = idx + 1;
3444     }
3445
3446   return result;
3447 }
3448
3449 \f
3450 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3451    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3452    The source file is specified with a struct symtab.  */
3453
3454 int
3455 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3456 {
3457   struct linetable *l;
3458   int ind;
3459
3460   *pc = 0;
3461   if (symtab == 0)
3462     return 0;
3463
3464   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3465   if (symtab != NULL)
3466     {
3467       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3468       *pc = l->item[ind].pc;
3469       return 1;
3470     }
3471   else
3472     return 0;
3473 }
3474
3475 /* Find the range of pc values in a line.
3476    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3477    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3478    Returns 1 to indicate success.
3479    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3480
3481 int
3482 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3483                     CORE_ADDR *endptr)
3484 {
3485   CORE_ADDR startaddr;
3486   struct symtab_and_line found_sal;
3487
3488   startaddr = sal.pc;
3489   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3490     return 0;
3491
3492   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3493      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3494      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3495      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3496      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3497      and ends at 0x12c".  */
3498
3499   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3500   if (found_sal.line != sal.line)
3501     {
3502       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3503       *startptr = found_sal.pc;
3504       *endptr = found_sal.pc;
3505     }
3506   else
3507     {
3508       *startptr = found_sal.pc;
3509       *endptr = found_sal.end;
3510     }
3511   return 1;
3512 }
3513
3514 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3515    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3516    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3517    START is the index at which to start searching the line table.
3518
3519    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3520
3521 static int
3522 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3523                   int *exact_match, int start)
3524 {
3525   int i;
3526   int len;
3527
3528   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3529      or 0 if none has been seen so far.
3530      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3531
3532   int best_index = -1;
3533   int best = 0;
3534
3535   *exact_match = 0;
3536
3537   if (lineno <= 0)
3538     return -1;
3539   if (l == 0)
3540     return -1;
3541
3542   len = l->nitems;
3543   for (i = start; i < len; i++)
3544     {
3545       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3546
3547       if (item->line == lineno)
3548         {
3549           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3550           *exact_match = 1;
3551           return i;
3552         }
3553
3554       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3555         {
3556           best = item->line;
3557           best_index = i;
3558         }
3559     }
3560
3561   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3562   return best_index;
3563 }
3564
3565 int
3566 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3567 {
3568   struct symtab_and_line sal;
3569
3570   sal = find_pc_line (pc, 0);
3571   *startptr = sal.pc;
3572   *endptr = sal.end;
3573   return sal.symtab != 0;
3574 }
3575
3576 /* Helper for find_function_start_sal.  Does most of the work, except
3577    setting the sal's symbol.  */
3578
3579 static symtab_and_line
3580 find_function_start_sal_1 (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3581                            bool funfirstline)
3582 {
3583   symtab_and_line sal = find_pc_sect_line (func_addr, section, 0);
3584
3585   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3586       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3587           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3588     {
3589       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
3590
3591       sal.pc = func_addr;
3592       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3593         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3594       return sal;
3595     }
3596
3597   /* We always should have a line for the function start address.
3598      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL referring
3599      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3600      can find a line number for after the prologue.  */
3601   if (sal.pc < func_addr)
3602     {
3603       sal = {};
3604       sal.pspace = current_program_space;
3605       sal.pc = func_addr;
3606       sal.section = section;
3607     }
3608
3609   if (funfirstline)
3610     skip_prologue_sal (&sal);
3611
3612   return sal;
3613 }
3614
3615 /* See symtab.h.  */
3616
3617 symtab_and_line
3618 find_function_start_sal (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3619                          bool funfirstline)
3620 {
3621   symtab_and_line sal
3622     = find_function_start_sal_1 (func_addr, section, funfirstline);
3623
3624   /* find_function_start_sal_1 does a linetable search, so it finds
3625      the symtab and linenumber, but not a symbol.  Fill in the
3626      function symbol too.  */
3627   sal.symbol = find_pc_sect_containing_function (sal.pc, sal.section);
3628
3629   return sal;
3630 }
3631
3632 /* See symtab.h.  */
3633
3634 symtab_and_line
3635 find_function_start_sal (symbol *sym, bool funfirstline)
3636 {
3637   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3638   symtab_and_line sal
3639     = find_function_start_sal_1 (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
3640                                  SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym),
3641                                  funfirstline);
3642   sal.symbol = sym;
3643   return sal;
3644 }
3645
3646
3647 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3648    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3649    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3650    unaltered.  */
3651
3652 static CORE_ADDR
3653 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3654 {
3655   CORE_ADDR func_start, func_end;
3656   struct linetable *l;
3657   int i;
3658
3659   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3660   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3661   if (l == NULL)
3662     return func_addr;
3663
3664   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3665      cannot, for some reason.  */
3666   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3667     return func_addr;
3668
3669   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3670      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3671      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3672      address we are looking for.  */
3673   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3674     {
3675       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3676
3677       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3678          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3679          definition of struct linetable.  */
3680       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3681         return item->pc;
3682     }
3683
3684   return func_addr;
3685 }
3686
3687 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3688    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3689    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3690    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3691
3692 void
3693 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3694 {
3695   struct symbol *sym;
3696   struct symtab_and_line start_sal;
3697   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3698   struct obj_section *section;
3699   const char *name;
3700   struct objfile *objfile;
3701   struct gdbarch *gdbarch;
3702   const struct block *b, *function_block;
3703   int force_skip, skip;
3704
3705   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3706   if (sal->explicit_pc)
3707     return;
3708
3709   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3710
3711   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3712
3713   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3714   if (sym != NULL)
3715     {
3716       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3717
3718       objfile = symbol_objfile (sym);
3719       pc = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3720       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3721       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3722     }
3723   else
3724     {
3725       struct bound_minimal_symbol msymbol
3726         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3727
3728       if (msymbol.minsym == NULL)
3729         return;
3730
3731       objfile = msymbol.objfile;
3732       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3733       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3734       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3735     }
3736
3737   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3738
3739   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3740      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3741      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3742      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3743
3744   skip = 1;
3745   force_skip = 1;
3746
3747   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3748      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3749      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3750   if (sym != NULL
3751       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3752     force_skip = 0;
3753
3754   saved_pc = pc;
3755   do
3756     {
3757       pc = saved_pc;
3758
3759       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3760          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3761       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3762         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3763
3764       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3765       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3766       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3767         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3768       if (skip)
3769         pc = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, pc);
3770
3771       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3772       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3773
3774       /* Calculate line number.  */
3775       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3776
3777       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3778          line is still part of the same function.  */
3779       if (skip && start_sal.pc != pc
3780           && (sym ? (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3781                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3782               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3783                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3784         {
3785           /* First pc of next line */
3786           pc = start_sal.end;
3787           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3788           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3789         }
3790
3791       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3792          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3793          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3794          code.  */
3795       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3796           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3797         {
3798           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3799           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3800           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3801           force_skip = 1;
3802         }
3803     }
3804   while (!force_skip && skip--);
3805
3806   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3807      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3808      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3809      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3810      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3811      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3812      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3813      is aligned.  */
3814   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3815     {
3816       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3817       /* Recalculate the line number.  */
3818       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3819     }
3820
3821   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3822      forward SAL to the end of the prologue.  */
3823   if (sal->pc >= pc)
3824     return;
3825
3826   sal->pc = pc;
3827   sal->section = section;
3828
3829   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3830      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3831   if (sal->explicit_line)
3832     return;
3833
3834   sal->symtab = start_sal.symtab;
3835   sal->line = start_sal.line;
3836   sal->end = start_sal.end;
3837
3838   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3839      use the call site of the function instead.  */
3840   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3841   function_block = NULL;
3842   while (b != NULL)
3843     {
3844       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3845         function_block = b;
3846       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3847         break;
3848       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3849     }
3850   if (function_block != NULL
3851       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3852     {
3853       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3854       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3855     }
3856 }
3857
3858 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3859    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3860
3861    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3862    and a second for the function body.  A single line function has
3863    them both pointing at the same line.
3864
3865    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3866    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3867    while not getting into the function body.
3868
3869    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3870    indicators of the prologue's endpoint.
3871
3872    This code is based on the function refine_prologue_limit
3873    (found in ia64).  */
3874
3875 CORE_ADDR
3876 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3877 {
3878   struct symtab_and_line prologue_sal;
3879   CORE_ADDR start_pc;
3880   CORE_ADDR end_pc;
3881   const struct block *bl;
3882
3883   /* Get an initial range for the function.  */
3884   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3885   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3886
3887   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3888   if (prologue_sal.line != 0)
3889     {
3890       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3891          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3892          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3893          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3894          do this.  */
3895       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3896         {
3897           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3898           int idx = 0;
3899
3900           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3901              from a previous function.  */
3902           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3903                  || linetable->item[idx].line == 0)
3904             idx++;
3905
3906           if (idx+1 < linetable->nitems
3907               && linetable->item[idx+1].line != 0
3908               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3909             return start_pc;
3910         }
3911
3912       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3913          then it is probably a single line function, like
3914          "foo(){}".  */
3915       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3916         return 0;
3917
3918       while (prologue_sal.end < end_pc)
3919         {
3920           struct symtab_and_line sal;
3921
3922           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3923           if (sal.line == 0)
3924             break;
3925           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3926              line mark the prologue -> body transition.  */
3927           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3928             break;
3929           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3930              (e.g. within a file included via #include).  */
3931           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3932             break;
3933
3934           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3935              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3936              then there is no point comparing the line numbers.  */
3937           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3938           while (bl)
3939             {
3940               if (block_inlined_p (bl))
3941                 break;
3942               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3943                 {
3944                   bl = NULL;
3945                   break;
3946                 }
3947               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3948             }
3949           if (bl != NULL)
3950             break;
3951
3952           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3953              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3954              the function looking for address ranges whose
3955              corresponding line number is less the first one that we
3956              found for the function.  This is more conservative then
3957              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3958              looking for any in the prologue.  */
3959           prologue_sal = sal;
3960         }
3961     }
3962
3963   if (prologue_sal.end < end_pc)
3964     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3965        line.  */
3966     return prologue_sal.end;
3967   else
3968     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3969     return prologue_sal.pc;
3970 }
3971
3972 /* See symtab.h.  */
3973
3974 symbol *
3975 find_function_alias_target (bound_minimal_symbol msymbol)
3976 {
3977   CORE_ADDR func_addr;
3978   if (!msymbol_is_function (msymbol.objfile, msymbol.minsym, &func_addr))
3979     return NULL;
3980
3981   symbol *sym = find_pc_function (func_addr);
3982   if (sym != NULL
3983       && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
3984       && BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) == func_addr)
3985     return sym;
3986
3987   return NULL;
3988 }
3989
3990 \f
3991 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3992    some legitimate operator text, return a pointer to the
3993    beginning of the substring of the operator text.
3994    Otherwise, return "".  */
3995
3996 static const char *
3997 operator_chars (const char *p, const char **end)
3998 {
3999   *end = "";
4000   if (!startswith (p, CP_OPERATOR_STR))
4001     return *end;
4002   p += CP_OPERATOR_LEN;
4003
4004   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
4005      identifier.  */
4006   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
4007     return *end;
4008
4009   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
4010   while (*p == ' ' || *p == '\t')
4011     p++;
4012
4013   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
4014
4015   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
4016     {
4017       const char *q = p + 1;
4018
4019       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
4020         q++;
4021       *end = q;
4022       return p;
4023     }
4024
4025   while (*p)
4026     switch (*p)
4027       {
4028       case '\\':                        /* regexp quoting */
4029         if (p[1] == '*')
4030           {
4031             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
4032               *end = p + 3;
4033             else                        /* 'operator\*'  */
4034               *end = p + 2;
4035             return p;
4036           }
4037         else if (p[1] == '[')
4038           {
4039             if (p[2] == ']')
4040               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4041                        "try 'operator\\[\\]'"));
4042             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4043               {
4044                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4045                 return p;
4046               }
4047             else
4048               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4049           }
4050         else
4051           {
4052             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4053             p++;
4054             continue;
4055           }
4056         break;
4057       case '!':
4058       case '=':
4059       case '*':
4060       case '/':
4061       case '%':
4062       case '^':
4063         if (p[1] == '=')
4064           *end = p + 2;
4065         else
4066           *end = p + 1;
4067         return p;
4068       case '<':
4069       case '>':
4070       case '+':
4071       case '-':
4072       case '&':
4073       case '|':
4074         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4075           {
4076             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4077             if (p[2] == '*')
4078               {
4079                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4080                 return p;
4081               }
4082             else if (p[2] == '\\')
4083               {
4084                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4085                 return p;
4086               }
4087             else
4088               {
4089                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4090                 return p;
4091               }
4092           }
4093         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4094           *end = p + 2;
4095         else
4096           *end = p + 1;
4097         return p;
4098       case '~':
4099       case ',':
4100         *end = p + 1;
4101         return p;
4102       case '(':
4103         if (p[1] != ')')
4104           error (_("`operator ()' must be specified "
4105                    "without whitespace in `()'"));
4106         *end = p + 2;
4107         return p;
4108       case '?':
4109         if (p[1] != ':')
4110           error (_("`operator ?:' must be specified "
4111                    "without whitespace in `?:'"));
4112         *end = p + 2;
4113         return p;
4114       case '[':
4115         if (p[1] != ']')
4116           error (_("`operator []' must be specified "
4117                    "without whitespace in `[]'"));
4118         *end = p + 2;
4119         return p;
4120       default:
4121         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4122         break;
4123       }
4124
4125   *end = "";
4126   return *end;
4127 }
4128 \f
4129
4130 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4131
4132 struct output_source_filename_data
4133 {
4134   /* Cache of what we've seen so far.  */
4135   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4136
4137   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4138   int first;
4139 };
4140
4141 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4142    NAME is the name to print.
4143    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4144
4145 static void
4146 output_source_filename (const char *name,
4147                         struct output_source_filename_data *data)
4148 {
4149   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4150      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4151      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4152      printed both under "Source files for which symbols have been
4153      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4154      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4155      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4156      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4157
4158   /* Was NAME already seen?  */
4159   if (data->filename_seen_cache->seen (name))
4160     {
4161       /* Yes; don't print it again.  */
4162       return;
4163     }
4164
4165   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4166   if (! data->first)
4167     printf_filtered (", ");
4168   data->first = 0;
4169
4170   wrap_here ("");
4171   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4172 }
4173
4174 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4175
4176 static void
4177 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4178                                 void *data)
4179 {
4180   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4181                           (struct output_source_filename_data *) data);
4182 }
4183
4184 static void
4185 info_sources_command (const char *ignore, int from_tty)
4186 {
4187   struct output_source_filename_data data;
4188
4189   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4190     {
4191       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4192     }
4193
4194   filename_seen_cache filenames_seen;
4195
4196   data.filename_seen_cache = &filenames_seen;
4197
4198   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4199
4200   data.first = 1;
4201   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
4202     {
4203       for (compunit_symtab *cu : objfile_compunits (objfile))
4204         {
4205           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
4206             {
4207               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4208
4209               output_source_filename (fullname, &data);
4210             }
4211         }
4212     }
4213   printf_filtered ("\n\n");
4214
4215   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4216                    "will be read in on demand:\n\n");
4217
4218   filenames_seen.clear ();
4219   data.first = 1;
4220   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4221                         1 /*need_fullname*/);
4222   printf_filtered ("\n");
4223 }
4224
4225 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4226    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4227
4228 static int
4229 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4230 {
4231   int i;
4232
4233   if (file != NULL && nfiles != 0)
4234     {
4235       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4236         {
4237           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4238                                                    ? lbasename (files[i])
4239                                                    : files[i])))
4240             return 1;
4241         }
4242     }
4243   else if (nfiles == 0)
4244     return 1;
4245   return 0;
4246 }
4247
4248 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4249    sort symbols, not minimal symbols.  */
4250
4251 int
4252 symbol_search::compare_search_syms (const symbol_search &sym_a,
4253                                     const symbol_search &sym_b)
4254 {
4255   int c;
4256
4257   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a.symbol)->filename,
4258                     symbol_symtab (sym_b.symbol)->filename);
4259   if (c != 0)
4260     return c;
4261
4262   if (sym_a.block != sym_b.block)
4263     return sym_a.block - sym_b.block;
4264
4265   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a.symbol),
4266                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b.symbol));
4267 }
4268
4269 /* Returns true if the type_name of symbol_type of SYM matches TREG.
4270    If SYM has no symbol_type or symbol_name, returns false.  */
4271
4272 bool
4273 treg_matches_sym_type_name (const compiled_regex &treg,
4274                             const struct symbol *sym)
4275 {
4276   struct type *sym_type;
4277   std::string printed_sym_type_name;
4278
4279   if (symbol_lookup_debug > 1)
4280     {
4281       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4282                           "treg_matches_sym_type_name\n     sym %s\n",
4283                           SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4284     }
4285
4286   sym_type = SYMBOL_TYPE (sym);
4287   if (sym_type == NULL)
4288     return false;
4289
4290   {
4291     scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4292
4293     printed_sym_type_name = type_to_string (sym_type);
4294   }
4295
4296
4297   if (symbol_lookup_debug > 1)
4298     {
4299       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4300                           "     sym_type_name %s\n",
4301                           printed_sym_type_name.c_str ());
4302     }
4303
4304
4305   if (printed_sym_type_name.empty ())
4306     return false;
4307
4308   return treg.exec (printed_sym_type_name.c_str (), 0, NULL, 0) == 0;
4309 }
4310
4311
4312 /* Sort the symbols in RESULT and remove duplicates.  */
4313
4314 static void
4315 sort_search_symbols_remove_dups (std::vector<symbol_search> *result)
4316 {
4317   std::sort (result->begin (), result->end ());
4318   result->erase (std::unique (result->begin (), result->end ()),
4319                  result->end ());
4320 }
4321
4322 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4323    returning the results.
4324
4325    Only symbols of KIND are searched:
4326    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4327                       and constants (enums).
4328                       if T_REGEXP is not NULL, only returns var that have
4329                       a type matching regular expression T_REGEXP.
4330    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4331    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4332    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4333
4334    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4335    static blocks are separately alphabetized.
4336    Duplicate entries are removed.  */
4337
4338 std::vector<symbol_search>
4339 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4340                 const char *t_regexp,
4341                 int nfiles, const char *files[])
4342 {
4343   const struct blockvector *bv;
4344   struct block *b;
4345   int i = 0;
4346   struct block_iterator iter;
4347   struct symbol *sym;
4348   int found_misc = 0;
4349   static const enum minimal_symbol_type types[]
4350     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4351   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4352     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4353   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4354     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4355   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4356     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4357   enum minimal_symbol_type ourtype;
4358   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4359   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4360   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4361   std::vector<symbol_search> result;
4362   gdb::optional<compiled_regex> preg;
4363   gdb::optional<compiled_regex> treg;
4364
4365   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4366
4367   ourtype = types[kind];
4368   ourtype2 = types2[kind];
4369   ourtype3 = types3[kind];
4370   ourtype4 = types4[kind];
4371
4372   if (regexp != NULL)
4373     {
4374       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4375          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4376          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4377          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4378       const char *opend;
4379       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4380
4381       if (*opname)
4382         {
4383           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4384                                     spaces needed.  */
4385
4386           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4387             {
4388               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4389               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4390                 fix = 1;
4391             }
4392           else
4393             {
4394               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4395               if (opname[-1] == ' ')
4396                 fix = 0;
4397             }
4398           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4399           if (fix >= 0)
4400             {
4401               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4402
4403               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4404               regexp = tmp;
4405             }
4406         }
4407
4408       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4409                                 ? REG_ICASE : 0);
4410       preg.emplace (regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4411     }
4412
4413   if (t_regexp != NULL)
4414     {
4415       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4416                                 ? REG_ICASE : 0);
4417       treg.emplace (t_regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4418     }
4419
4420   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4421      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4422      the machinery below.  */
4423   expand_symtabs_matching ([&] (const char *filename, bool basenames)
4424                            {
4425                              return file_matches (filename, files, nfiles,
4426                                                   basenames);
4427                            },
4428                            lookup_name_info::match_any (),
4429                            [&] (const char *symname)
4430                            {
4431                              return (!preg.has_value ()
4432                                      || preg->exec (symname,
4433                                                     0, NULL, 0) == 0);
4434                            },
4435                            NULL,
4436                            kind);
4437
4438   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4439      and variables that match, and force their symbols to be read.
4440      This is in particular necessary for demangled variable names,
4441      which are no longer put into the partial symbol tables.
4442      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4443
4444      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4445      for the function, for variables we have to call
4446      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4447      has debug info.
4448      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4449      any matching symbols without debug info.
4450      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4451      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4452      objfiles is not worth the pain.  */
4453
4454   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4455     {
4456       for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
4457         {
4458           for (minimal_symbol *msymbol : objfile_msymbols (objfile))
4459             {
4460               QUIT;
4461
4462               if (msymbol->created_by_gdb)
4463                 continue;
4464
4465               if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4466                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4467                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4468                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4469                 {
4470                   if (!preg.has_value ()
4471                       || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4472                                      NULL, 0) == 0)
4473                     {
4474                       /* Note: An important side-effect of these
4475                          lookup functions is to expand the symbol
4476                          table if msymbol is found, for the benefit of
4477                          the next loop on compunits.  */
4478                       if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4479                           ? (find_pc_compunit_symtab
4480                              (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4481                              == NULL)
4482                           : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4483                              (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4484                               VAR_DOMAIN)
4485                              .symbol == NULL))
4486                         found_misc = 1;
4487                     }
4488                 }
4489             }
4490         }
4491     }
4492
4493   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
4494     {
4495       for (compunit_symtab *cust : objfile_compunits (objfile))
4496         {
4497           bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4498           for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4499             {
4500               b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4501               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4502                 {
4503                   struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4504
4505                   QUIT;
4506
4507                   /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does
4508                      not need to be a substring of symtab_to_fullname as
4509                      it may contain "./" etc.  */
4510                   if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4511                        || ((basenames_may_differ
4512                             || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4513                                              files, nfiles, 1))
4514                            && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4515                                             files, nfiles, 0)))
4516                       && ((!preg.has_value ()
4517                            || preg->exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4518                                           NULL, 0) == 0)
4519                           && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4520                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4521                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4522                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4523                                /* LOC_CONST can be used for more than
4524                                   just enums, e.g., c++ static const
4525                                   members.  We only want to skip enums
4526                                   here.  */
4527                                && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4528                                     && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4529                                         == TYPE_CODE_ENUM))
4530                                && (!treg.has_value ()
4531                                    || treg_matches_sym_type_name (*treg, sym)))
4532                               || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4533                                   && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
4534                                   && (!treg.has_value ()
4535                                       || treg_matches_sym_type_name (*treg,
4536                                                                      sym)))
4537                               || (kind == TYPES_DOMAIN
4538                                   && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4539                     {
4540                       /* match */
4541                       result.emplace_back (i, sym);
4542                     }
4543                 }
4544             }
4545         }
4546     }
4547
4548   if (!result.empty ())
4549     sort_search_symbols_remove_dups (&result);
4550
4551   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4552      no debug symbols, then add matching minsyms.  But if the user wants
4553      to see symbols matching a type regexp, then never give a minimal symbol,
4554      as we assume that a minimal symbol does not have a type.  */
4555
4556   if ((found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4557       && !treg.has_value ())
4558     {
4559       for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
4560         {
4561           for (minimal_symbol *msymbol : objfile_msymbols (objfile))
4562             {
4563               QUIT;
4564
4565               if (msymbol->created_by_gdb)
4566                 continue;
4567
4568               if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4569                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4570                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4571                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4572                 {
4573                   if (!preg.has_value ()
4574                       || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4575                                      NULL, 0) == 0)
4576                     {
4577                       /* For functions we can do a quick check of whether the
4578                          symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4579                       if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4580                           || (find_pc_compunit_symtab
4581                               (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4582                               == NULL))
4583                         {
4584                           if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4585                               (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4586                                VAR_DOMAIN)
4587                               .symbol == NULL)
4588                             {
4589                               /* match */
4590                               result.emplace_back (i, msymbol, objfile);
4591                             }
4592                         }
4593                     }
4594                 }
4595             }
4596         }
4597     }
4598
4599   return result;
4600 }
4601
4602 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4603    the data returned from search_symbols() to print information
4604    regarding the match to gdb_stdout.  If LAST is not NULL,
4605    print file and line number information for the symbol as
4606    well.  Skip printing the filename if it matches LAST.  */
4607
4608 static void
4609 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4610                    struct symbol *sym,
4611                    int block, const char *last)
4612 {
4613   scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4614   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4615
4616   if (last != NULL)
4617     {
4618       const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4619
4620       if (filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4621         {
4622           fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4623           fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4624           fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4625         }
4626
4627       if (SYMBOL_LINE (sym) != 0)
4628         printf_filtered ("%d:\t", SYMBOL_LINE (sym));
4629       else
4630         puts_filtered ("\t");
4631     }
4632
4633   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4634     printf_filtered ("static ");
4635
4636   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4637   if (kind == TYPES_DOMAIN
4638       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4639     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4640   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4641   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4642            || (kind == TYPES_DOMAIN
4643                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4644     {
4645       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4646                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4647                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4648                   gdb_stdout, 0);
4649
4650       printf_filtered (";\n");
4651     }
4652 }
4653
4654 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4655    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4656
4657 static void
4658 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4659 {
4660   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4661   char *tmp;
4662
4663   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4664     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4665                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4666                              8);
4667   else
4668     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4669                              16);
4670   printf_filtered ("%s  %s\n",
4671                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4672 }
4673
4674 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4675    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4676    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4677    matches.  */
4678
4679 static void
4680 symtab_symbol_info (bool quiet,
4681                     const char *regexp, enum search_domain kind,
4682                     const char *t_regexp, int from_tty)
4683 {
4684   static const char * const classnames[] =
4685     {"variable", "function", "type"};
4686   const char *last_filename = "";
4687   int first = 1;
4688
4689   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4690
4691   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4692   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp, kind,
4693                                                        t_regexp, 0, NULL);
4694
4695   if (!quiet)
4696     {
4697       if (regexp != NULL)
4698         {
4699           if (t_regexp != NULL)
4700             printf_filtered
4701               (_("All %ss matching regular expression \"%s\""
4702                  " with type matching regulation expression \"%s\":\n"),
4703                classnames[kind], regexp, t_regexp);
4704           else
4705             printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4706                              classnames[kind], regexp);
4707         }
4708       else
4709         {
4710           if (t_regexp != NULL)
4711             printf_filtered
4712               (_("All defined %ss"
4713                  " with type matching regulation expression \"%s\" :\n"),
4714                classnames[kind], t_regexp);
4715           else
4716             printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4717         }
4718     }
4719
4720   for (const symbol_search &p : symbols)
4721     {
4722       QUIT;
4723
4724       if (p.msymbol.minsym != NULL)
4725         {
4726           if (first)
4727             {
4728               if (!quiet)
4729                 printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4730               first = 0;
4731             }
4732           print_msymbol_info (p.msymbol);
4733         }
4734       else
4735         {
4736           print_symbol_info (kind,
4737                              p.symbol,
4738                              p.block,
4739                              last_filename);
4740           last_filename
4741             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p.symbol));
4742         }
4743     }
4744 }
4745
4746 static void
4747 info_variables_command (const char *args, int from_tty)
4748 {
4749   std::string regexp;
4750   std::string t_regexp;
4751   bool quiet = false;
4752
4753   while (args != NULL
4754          && extract_info_print_args (&args, &quiet, &regexp, &t_regexp))
4755     ;
4756
4757   if (args != NULL)
4758     report_unrecognized_option_error ("info variables", args);
4759
4760   symtab_symbol_info (quiet,
4761                       regexp.empty () ? NULL : regexp.c_str (),
4762                       VARIABLES_DOMAIN,
4763                       t_regexp.empty () ? NULL : t_regexp.c_str (),
4764                       from_tty);
4765 }
4766
4767
4768 static void
4769 info_functions_command (const char *args, int from_tty)
4770 {
4771   std::string regexp;
4772   std::string t_regexp;
4773   bool quiet = false;
4774
4775   while (args != NULL
4776          && extract_info_print_args (&args, &quiet, &regexp, &t_regexp))
4777     ;
4778
4779   if (args != NULL)
4780     report_unrecognized_option_error ("info functions", args);
4781
4782   symtab_symbol_info (quiet,
4783                       regexp.empty () ? NULL : regexp.c_str (),
4784                       FUNCTIONS_DOMAIN,
4785                       t_regexp.empty () ? NULL : t_regexp.c_str (),
4786                       from_tty);
4787 }
4788
4789
4790 static void
4791 info_types_command (const char *regexp, int from_tty)
4792 {
4793   symtab_symbol_info (false, regexp, TYPES_DOMAIN, NULL, from_tty);
4794 }
4795
4796 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4797
4798 void
4799 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4800 {
4801   rbreak_command (regexp, from_tty);
4802 }
4803
4804 static void
4805 rbreak_command (const char *regexp, int from_tty)
4806 {
4807   std::string string;
4808   const char **files = NULL;
4809   const char *file_name;
4810   int nfiles = 0;
4811
4812   if (regexp)
4813     {
4814       const char *colon = strchr (regexp, ':');
4815
4816       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4817         {
4818           int colon_index;
4819           char *local_name;
4820
4821           colon_index = colon - regexp;
4822           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4823           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4824           local_name[colon_index--] = 0;
4825           while (isspace (local_name[colon_index]))
4826             local_name[colon_index--] = 0;
4827           file_name = local_name;
4828           files = &file_name;
4829           nfiles = 1;
4830           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4831         }
4832     }
4833
4834   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp,
4835                                                        FUNCTIONS_DOMAIN,
4836                                                        NULL,
4837                                                        nfiles, files);
4838
4839   scoped_rbreak_breakpoints finalize;
4840   for (const symbol_search &p : symbols)
4841     {
4842       if (p.msymbol.minsym == NULL)
4843         {
4844           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p.symbol);
4845           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4846
4847           string = string_printf ("%s:'%s'", fullname,
4848                                   SYMBOL_LINKAGE_NAME (p.symbol));
4849           break_command (&string[0], from_tty);
4850           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN, p.symbol, p.block, NULL);
4851         }
4852       else
4853         {
4854           string = string_printf ("'%s'",
4855                                   MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p.msymbol.minsym));
4856
4857           break_command (&string[0], from_tty);
4858           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4859                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p.msymbol.minsym));
4860         }
4861     }
4862 }
4863 \f
4864
4865 /* Evaluate if SYMNAME matches LOOKUP_NAME.  */
4866
4867 static int
4868 compare_symbol_name (const char *symbol_name, language symbol_language,
4869                      const lookup_name_info &lookup_name,
4870                      completion_match_result &match_res)
4871 {
4872   const language_defn *lang = language_def (symbol_language);
4873
4874   symbol_name_matcher_ftype *name_match
4875     = get_symbol_name_matcher (lang, lookup_name);
4876
4877   return name_match (symbol_name, lookup_name, &match_res);
4878 }
4879
4880 /*  See symtab.h.  */
4881
4882 void
4883 completion_list_add_name (completion_tracker &tracker,
4884                           language symbol_language,
4885                           const char *symname,
4886                           const lookup_name_info &lookup_name,
4887                           const char *text, const char *word)
4888 {
4889   completion_match_result &match_res
4890     = tracker.reset_completion_match_result ();
4891
4892   /* Clip symbols that cannot match.  */
4893   if (!compare_symbol_name (symname, symbol_language, lookup_name, match_res))
4894     return;
4895
4896   /* Refresh SYMNAME from the match string.  It's potentially
4897      different depending on language.  (E.g., on Ada, the match may be
4898      the encoded symbol name wrapped in "<>").  */
4899   symname = match_res.match.match ();
4900   gdb_assert (symname != NULL);
4901
4902   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4903      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4904
4905   {
4906     gdb::unique_xmalloc_ptr<char> completion
4907       = make_completion_match_str (symname, text, word);
4908
4909     /* Here we pass the match-for-lcd object to add_completion.  Some
4910        languages match the user text against substrings of symbol
4911        names in some cases.  E.g., in C++, "b push_ba" completes to
4912        "std::vector::push_back", "std::string::push_back", etc., and
4913        in this case we want the completion lowest common denominator
4914        to be "push_back" instead of "std::".  */
4915     tracker.add_completion (std::move (completion),
4916                             &match_res.match_for_lcd, text, word);
4917   }
4918 }
4919
4920 /* completion_list_add_name wrapper for struct symbol.  */
4921
4922 static void
4923 completion_list_add_symbol (completion_tracker &tracker,
4924                             symbol *sym,
4925                             const lookup_name_info &lookup_name,
4926                             const char *text, const char *word)
4927 {
4928   completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
4929                             SYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4930                             lookup_name, text, word);
4931 }
4932
4933 /* completion_list_add_name wrapper for struct minimal_symbol.  */
4934
4935 static void
4936 completion_list_add_msymbol (completion_tracker &tracker,
4937                              minimal_symbol *sym,
4938                              const lookup_name_info &lookup_name,
4939                              const char *text, const char *word)
4940 {
4941   completion_list_add_name (tracker, MSYMBOL_LANGUAGE (sym),
4942                             MSYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4943                             lookup_name, text, word);
4944 }
4945
4946
4947 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4948    again and feed all the selectors into the mill.  */
4949
4950 static void
4951 completion_list_objc_symbol (completion_tracker &tracker,
4952                              struct minimal_symbol *msymbol,
4953                              const lookup_name_info &lookup_name,
4954                              const char *text, const char *word)
4955 {
4956   static char *tmp = NULL;
4957   static unsigned int tmplen = 0;
4958
4959   const char *method, *category, *selector;
4960   char *tmp2 = NULL;
4961
4962   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4963
4964   /* Is it a method?  */
4965   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4966     return;
4967
4968   if (text[0] == '[')
4969     /* Complete on shortened method method.  */
4970     completion_list_add_name (tracker, language_objc,
4971                               method + 1,
4972                               lookup_name,
4973                               text, word);
4974
4975   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4976     {
4977       if (tmplen == 0)
4978         tmplen = 1024;
4979       else
4980         tmplen *= 2;
4981       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
4982     }
4983   selector = strchr (method, ' ');
4984   if (selector != NULL)
4985     selector++;
4986
4987   category = strchr (method, '(');
4988
4989   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4990     {
4991       memcpy (tmp, method, (category - method));
4992       tmp[category - method] = ' ';
4993       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4994       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
4995                                 lookup_name, text, word);
4996       if (text[0] == '[')
4997         completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp + 1,
4998                                   lookup_name, text, word);
4999     }
5000
5001   if (selector != NULL)
5002     {
5003       /* Complete on selector only.  */
5004       strcpy (tmp, selector);
5005       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5006       if (tmp2 != NULL)
5007         *tmp2 = '\0';
5008
5009       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5010                                 lookup_name, text, word);
5011     }
5012 }
5013
5014 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5015    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5016
5017 static const char *
5018 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5019 {
5020   for (; p > text; --p)
5021     {
5022       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5023         continue;
5024       else
5025         {
5026           if ((current_language->la_language == language_objc))
5027             {
5028               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5029                 continue;
5030               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5031                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5032               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5033                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5034                   const char *t = p;
5035
5036                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5037                      that we are in the middle of a method name.  However,
5038                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5039                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5040
5041                   while (t > text)
5042                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5043                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5044                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5045                       --t;
5046                     else
5047                       break;
5048
5049                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5050                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5051                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5052                 }
5053             }
5054           break;
5055         }
5056     }
5057   return p;
5058 }
5059
5060 static void
5061 completion_list_add_fields (completion_tracker &tracker,
5062                             struct symbol *sym,
5063                             const lookup_name_info &lookup_name,
5064                             const char *text, const char *word)
5065 {
5066   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5067     {
5068       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5069       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5070       int j;
5071
5072       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5073         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5074           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5075             completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
5076                                       TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5077                                       lookup_name, text, word);
5078     }
5079 }
5080
5081 /* See symtab.h.  */
5082
5083 bool
5084 symbol_is_function_or_method (symbol *sym)
5085 {
5086   switch (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)))
5087     {
5088     case TYPE_CODE_FUNC:
5089     case TYPE_CODE_METHOD:
5090       return true;
5091     default:
5092       return false;
5093     }
5094 }
5095
5096 /* See symtab.h.  */
5097
5098 bool
5099 symbol_is_function_or_method (minimal_symbol *msymbol)
5100 {
5101   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
5102     {
5103     case mst_text:
5104     case mst_text_gnu_ifunc:
5105     case mst_solib_trampoline:
5106     case mst_file_text:
5107       return true;
5108     default:
5109       return false;
5110     }
5111 }
5112
5113 /* See symtab.h.  */
5114
5115 bound_minimal_symbol
5116 find_gnu_ifunc (const symbol *sym)
5117 {
5118   if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
5119     return {};
5120
5121   lookup_name_info lookup_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
5122                                 symbol_name_match_type::SEARCH_NAME);
5123   struct objfile *objfile = symbol_objfile (sym);
5124
5125   CORE_ADDR address = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
5126   minimal_symbol *ifunc = NULL;
5127
5128   iterate_over_minimal_symbols (objfile, lookup_name,
5129                                 [&] (minimal_symbol *minsym)
5130     {
5131       if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_text_gnu_ifunc
5132           || MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5133         {
5134           CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
5135           if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5136             {
5137               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5138               msym_addr
5139                 = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
5140                                                       msym_addr,
5141                                                       current_top_target ());
5142             }
5143           if (msym_addr == address)
5144             {
5145               ifunc = minsym;
5146               return true;
5147             }
5148         }
5149       return false;
5150     });
5151
5152   if (ifunc != NULL)
5153     return {ifunc, objfile};
5154   return {};
5155 }
5156
5157 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5158
5159 static void
5160 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5161                         completion_tracker &tracker,
5162                         complete_symbol_mode mode,
5163                         const lookup_name_info &lookup_name,
5164                         const char *text, const char *word,
5165                         enum type_code code)
5166 {
5167   struct symbol *sym;
5168   const struct block *b;
5169   struct block_iterator iter;
5170   int i;
5171
5172   if (cust == NULL)
5173     return;
5174
5175   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5176     {
5177       QUIT;
5178       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5179       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5180         {
5181           if (completion_skip_symbol (mode, sym))
5182             continue;
5183
5184           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5185               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5186                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5187             completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5188                                         lookup_name,
5189                                         text, word);
5190         }
5191     }
5192 }
5193
5194 void
5195 default_collect_symbol_completion_matches_break_on
5196   (completion_tracker &tracker, complete_symbol_mode mode,
5197    symbol_name_match_type name_match_type,
5198    const char *text, const char *word,
5199    const char *break_on, enum type_code code)
5200 {
5201   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5202      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5203      won't be that many.  */
5204
5205   struct symbol *sym;
5206   const struct block *b;
5207   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5208   struct block_iterator iter;
5209   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5210   const char *sym_text;
5211
5212   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5213   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5214     sym_text = text;
5215   else
5216   {
5217     const char *p;
5218     char quote_found;
5219     const char *quote_pos = NULL;
5220
5221     /* First see if this is a quoted string.  */
5222     quote_found = '\0';
5223     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5224       {
5225         if (quote_found != '\0')
5226           {
5227             if (*p == quote_found)
5228               /* Found close quote.  */
5229               quote_found = '\0';
5230             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5231               /* A backslash followed by the quote character
5232                  doesn't end the string.  */
5233               ++p;
5234           }
5235         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5236           {
5237             quote_found = *p;
5238             quote_pos = p;
5239           }
5240       }
5241     if (quote_found == '\'')
5242       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5243       sym_text = quote_pos + 1;
5244     else if (quote_found == '"')
5245       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5246          to complete it any other way.  */
5247       {
5248         return;
5249       }
5250     else
5251       {
5252         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5253            which are in symbols.  */
5254         while (p > text)
5255           {
5256             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5257                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5258               --p;
5259             else
5260               break;
5261           }
5262         sym_text = p;
5263       }
5264   }
5265
5266   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5267
5268   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5269      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5270      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5271      handled by the psymtab code below).  */
5272
5273   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5274     {
5275       for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
5276         {
5277           for (minimal_symbol *msymbol : objfile_msymbols (objfile))
5278             {
5279               QUIT;
5280
5281               if (completion_skip_symbol (mode, msymbol))
5282                 continue;
5283
5284               completion_list_add_msymbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5285                                            sym_text, word);
5286
5287               completion_list_objc_symbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5288                                            sym_text, word);
5289             }
5290         }
5291     }
5292
5293   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5294   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
5295     {
5296       for (compunit_symtab *cust : objfile_compunits (objfile))
5297         add_symtab_completions (cust, tracker, mode, lookup_name,
5298                                 sym_text, word, code);
5299     }
5300
5301   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin by
5302      matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.  */
5303   expand_symtabs_matching (NULL,
5304                            lookup_name,
5305                            NULL,
5306                            [&] (compunit_symtab *symtab) /* expansion notify */
5307                              {
5308                                add_symtab_completions (symtab,
5309                                                        tracker, mode, lookup_name,
5310                                                        sym_text, word, code);
5311                              },
5312                            ALL_DOMAIN);
5313
5314   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5315      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5316      this places which match our text string.  Only complete on types
5317      visible from current context.  */
5318
5319   b = get_selected_block (0);
5320   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5321   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5322   if (surrounding_static_block != NULL)
5323     while (b != surrounding_static_block)
5324       {
5325         QUIT;
5326
5327         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5328           {
5329             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5330               {
5331                 completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5332                                             sym_text, word);
5333                 completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5334                                             sym_text, word);
5335               }
5336             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5337                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5338               completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5339                                           sym_text, word);
5340           }
5341
5342         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5343            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5344            are in scope for a nested function.  */
5345         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5346           break;
5347         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5348       }
5349
5350   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5351
5352   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5353     {
5354       if (surrounding_static_block != NULL)
5355         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5356           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5357                                       sym_text, word);
5358
5359       if (surrounding_global_block != NULL)
5360         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5361           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5362                                       sym_text, word);
5363     }
5364
5365   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5366      usually what is expected.  */
5367   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5368       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5369     {
5370       gdb::unique_xmalloc_ptr<struct macro_scope> scope;
5371
5372       /* This adds a macro's name to the current completion list.  */
5373       auto add_macro_name = [&] (const char *macro_name,
5374                                  const macro_definition *,
5375                                  macro_source_file *,
5376                                  int)
5377         {
5378           completion_list_add_name (tracker, language_c, macro_name,
5379                                     lookup_name, sym_text, word);
5380         };
5381
5382       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5383          may yield the occasional wrong result, because an expression
5384          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5385          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5386          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5387          at there does not seem to be a way to detect this at
5388          completion time.  */
5389       scope = default_macro_scope ();
5390       if (scope)
5391         macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5392                                  add_macro_name);
5393
5394       /* User-defined macros are always visible.  */
5395       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name);
5396     }
5397 }
5398
5399 void
5400 default_collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5401                                            complete_symbol_mode mode,
5402                                            symbol_name_match_type name_match_type,
5403                                            const char *text, const char *word,
5404                                            enum type_code code)
5405 {
5406   return default_collect_symbol_completion_matches_break_on (tracker, mode,
5407                                                              name_match_type,
5408                                                              text, word, "",
5409                                                              code);
5410 }
5411
5412 /* Collect all symbols (regardless of class) which begin by matching
5413    TEXT.  */
5414
5415 void
5416 collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5417                                    complete_symbol_mode mode,
5418                                    symbol_name_match_type name_match_type,
5419                                    const char *text, const char *word)
5420 {
5421   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5422                                                           name_match_type,
5423                                                           text, word,
5424                                                           TYPE_CODE_UNDEF);
5425 }
5426
5427 /* Like collect_symbol_completion_matches, but only collect
5428    STRUCT_DOMAIN symbols whose type code is CODE.  */
5429
5430 void
5431 collect_symbol_completion_matches_type (completion_tracker &tracker,
5432                                         const char *text, const char *word,
5433                                         enum type_code code)
5434 {
5435   complete_symbol_mode mode = complete_symbol_mode::EXPRESSION;
5436   symbol_name_match_type name_match_type = symbol_name_match_type::EXPRESSION;
5437
5438   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5439               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5440               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5441   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5442                                                           name_match_type,
5443                                                           text, word, code);
5444 }
5445
5446 /* Like collect_symbol_completion_matches, but collects a list of
5447    symbols defined in all source files named SRCFILE.  */
5448
5449 void
5450 collect_file_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5451                                         complete_symbol_mode mode,
5452                                         symbol_name_match_type name_match_type,
5453                                         const char *text, const char *word,
5454                                         const char *srcfile)
5455 {
5456   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5457   const char *sym_text;
5458
5459   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5460      FIXME: This should be language-specific.  */
5461   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5462     sym_text = text;
5463   else
5464   {
5465     const char *p;
5466     char quote_found;
5467     const char *quote_pos = NULL;
5468
5469     /* First see if this is a quoted string.  */
5470     quote_found = '\0';
5471     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5472       {
5473         if (quote_found != '\0')
5474           {
5475             if (*p == quote_found)
5476               /* Found close quote.  */
5477               quote_found = '\0';
5478             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5479               /* A backslash followed by the quote character
5480                  doesn't end the string.  */
5481               ++p;
5482           }
5483         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5484           {
5485             quote_found = *p;
5486             quote_pos = p;
5487           }
5488       }
5489     if (quote_found == '\'')
5490       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5491       sym_text = quote_pos + 1;
5492     else if (quote_found == '"')
5493       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5494          to complete it any other way.  */
5495       {
5496         return;
5497       }
5498     else
5499       {
5500         /* Not a quoted string.  */
5501         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5502       }
5503   }
5504
5505   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5506
5507   /* Go through symtabs for SRCFILE and check the externs and statics
5508      for symbols which match.  */
5509   iterate_over_symtabs (srcfile, [&] (symtab *s)
5510     {
5511       add_symtab_completions (SYMTAB_COMPUNIT (s),
5512                               tracker, mode, lookup_name,
5513                               sym_text, word, TYPE_CODE_UNDEF);
5514       return false;
5515     });
5516 }
5517
5518 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5519    another file name to a list of possible completions, growing the
5520    list as necessary.  */
5521
5522 static void
5523 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5524                       completion_list *list)
5525 {
5526   list->emplace_back (make_completion_match_str (fname, text, word));
5527 }
5528
5529 static int
5530 not_interesting_fname (const char *fname)
5531 {
5532   static const char *illegal_aliens[] = {
5533     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5534     NULL
5535   };
5536   int i;
5537
5538   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5539     {
5540       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5541         return 1;
5542     }
5543   return 0;
5544 }
5545
5546 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5547    map_partial_symbol_filenames.  */
5548 struct add_partial_filename_data
5549 {
5550   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5551   const char *text;
5552   const char *word;
5553   int text_len;
5554   completion_list *list;
5555 };
5556
5557 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5558
5559 static void
5560 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5561                                    void *user_data)
5562 {
5563   struct add_partial_filename_data *data
5564     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5565
5566   if (not_interesting_fname (filename))
5567     return;
5568   if (!data->filename_seen_cache->seen (filename)
5569       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5570     {
5571       /* This file matches for a completion; add it to the
5572          current list of matches.  */
5573       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5574     }
5575   else
5576     {
5577       const char *base_name = lbasename (filename);
5578
5579       if (base_name != filename
5580           && !data->filename_seen_cache->seen (base_name)
5581           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5582         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5583     }
5584 }
5585
5586 /* Return a list of all source files whose names begin with matching
5587    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5588    program.  */
5589
5590 completion_list
5591 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5592 {
5593   size_t text_len = strlen (text);
5594   completion_list list;
5595   const char *base_name;
5596   struct add_partial_filename_data datum;
5597
5598   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5599     return list;
5600
5601   filename_seen_cache filenames_seen;
5602
5603   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
5604     {
5605       for (compunit_symtab *cu : objfile_compunits (objfile))
5606         {
5607           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
5608             {
5609               if (not_interesting_fname (s->filename))
5610                 continue;
5611               if (!filenames_seen.seen (s->filename)
5612                   && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5613                 {
5614                   /* This file matches for a completion; add it to the current
5615                      list of matches.  */
5616                   add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5617                 }
5618               else
5619                 {
5620                   /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5621                      debug info records leading directories, but not the other
5622                      way around.  This is what subroutines of breakpoint
5623                      command do when they parse file names.  */
5624                   base_name = lbasename (s->filename);
5625                   if (base_name != s->filename
5626                       && !filenames_seen.seen (base_name)
5627                       && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5628                     add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5629                 }
5630             }
5631         }
5632     }
5633
5634   datum.filename_seen_cache = &filenames_seen;
5635   datum.text = text;
5636   datum.word = word;
5637   datum.text_len = text_len;
5638   datum.list = &list;
5639   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5640                         0 /*need_fullname*/);
5641
5642   return list;
5643 }
5644 \f
5645 /* Track MAIN */
5646
5647 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5648    the object has not yet been created, create it and fill in some
5649    default values.  */
5650
5651 static struct main_info *
5652 get_main_info (void)
5653 {
5654   struct main_info *info
5655     = (struct main_info *) program_space_data (current_program_space,
5656                                                main_progspace_key);
5657
5658   if (info == NULL)
5659     {
5660       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5661          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5662          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5663          gdb returned "main" as the name even if no function named
5664          "main" was defined the program; and this approach lets us
5665          keep compatibility.  */
5666       info = XCNEW (struct main_info);
5667       info->language_of_main = language_unknown;
5668       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5669                               info);
5670     }
5671
5672   return info;
5673 }
5674
5675 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5676    destroyed.  */
5677
5678 static void
5679 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5680 {
5681   struct main_info *info = (struct main_info *) data;
5682
5683   if (info != NULL)
5684     xfree (info->name_of_main);
5685   xfree (info);
5686 }
5687
5688 static void
5689 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5690 {
5691   struct main_info *info = get_main_info ();
5692
5693   if (info->name_of_main != NULL)
5694     {
5695       xfree (info->name_of_main);
5696       info->name_of_main = NULL;
5697       info->language_of_main = language_unknown;
5698     }
5699   if (name != NULL)
5700     {
5701       info->name_of_main = xstrdup (name);
5702       info->language_of_main = lang;
5703     }
5704 }
5705
5706 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5707    accordingly.  */
5708
5709 static void
5710 find_main_name (void)
5711 {
5712   const char *new_main_name;
5713
5714   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5715      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5716      was found in a more or less random way; this approach instead
5717      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5718      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5719      accurate.  */
5720   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
5721     {
5722       if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5723         {
5724           set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5725                          objfile->per_bfd->language_of_main);
5726           return;
5727         }
5728     }
5729
5730   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5731   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5732      be to add a new method in the language vector, and call this
5733      method for each language until one of them returns a non-empty
5734      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5735      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5736      at this point, because all methods need to be written in a way
5737      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5738      important that a method does not return a wrong name for the main
5739      procedure if the main procedure is actually written in a different
5740      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5741      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5742      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5743      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5744      that order of call for these methods becomes important, which means
5745      a more complicated approach.  */
5746   new_main_name = ada_main_name ();
5747   if (new_main_name != NULL)
5748     {
5749       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5750       return;
5751     }
5752
5753   new_main_name = d_main_name ();
5754   if (new_main_name != NULL)
5755     {
5756       set_main_name (new_main_name, language_d);
5757       return;
5758     }
5759
5760   new_main_name = go_main_name ();
5761   if (new_main_name != NULL)
5762     {
5763       set_main_name (new_main_name, language_go);
5764       return;
5765     }
5766
5767   new_main_name = pascal_main_name ();
5768   if (new_main_name != NULL)
5769     {
5770       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5771       return;
5772     }
5773
5774   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5775      Fallback to "main".  */
5776   set_main_name ("main", language_unknown);
5777 }
5778
5779 char *
5780 main_name (void)
5781 {
5782   struct main_info *info = get_main_info ();
5783
5784   if (info->name_of_main == NULL)
5785     find_main_name ();
5786
5787   return info->name_of_main;
5788 }
5789
5790 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5791    return language_unknown.  */
5792
5793 enum language
5794 main_language (void)
5795 {
5796   struct main_info *info = get_main_info ();
5797
5798   if (info->name_of_main == NULL)
5799     find_main_name ();
5800
5801   return info->language_of_main;
5802 }
5803
5804 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5805
5806 static void
5807 symtab_observer_executable_changed (void)
5808 {
5809   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5810   set_main_name (NULL, language_unknown);
5811 }
5812
5813 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5814    compiler (armcc).  */
5815
5816 int
5817 producer_is_realview (const char *producer)
5818 {
5819   static const char *const arm_idents[] = {
5820     "ARM C Compiler, ADS",
5821     "Thumb C Compiler, ADS",
5822     "ARM C++ Compiler, ADS",
5823     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5824     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5825     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5826   };
5827   int i;
5828
5829   if (producer == NULL)
5830     return 0;
5831
5832   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5833     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
5834       return 1;
5835
5836   return 0;
5837 }
5838
5839 \f
5840
5841 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5842
5843 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5844
5845 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5846    constant for convenience.  */
5847 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5848
5849 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5850    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5851    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5852
5853 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5854
5855 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5856    so that it can be const.  */
5857
5858 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5859
5860 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5861
5862 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5863
5864 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5865    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5866    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5867    of this type.  */
5868
5869 int
5870 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5871                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5872 {
5873   int result = next_aclass_value++;
5874
5875   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5876   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5877   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5878   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5879
5880   /* Sanity check OPS.  */
5881   gdb_assert (ops != NULL);
5882   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5883   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5884   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
5885   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5886
5887   return result;
5888 }
5889
5890 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5891    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5892    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5893    of this type.  */
5894
5895 int
5896 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5897                             const struct symbol_block_ops *ops)
5898 {
5899   int result = next_aclass_value++;
5900
5901   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5902   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5903   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5904   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5905
5906   /* Sanity check OPS.  */
5907   gdb_assert (ops != NULL);
5908   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5909
5910   return result;
5911 }
5912
5913 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5914    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5915    this index.  This returns the new index, which should be used as
5916    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5917
5918 int
5919 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5920                                const struct symbol_register_ops *ops)
5921 {
5922   int result = next_aclass_value++;
5923
5924   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5925   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5926   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5927   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5928
5929   return result;
5930 }
5931
5932 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5933    address_class.  */
5934
5935 static void
5936 initialize_ordinary_address_classes (void)
5937 {
5938   int i;
5939
5940   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5941     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
5942 }
5943
5944 \f
5945
5946 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
5947    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
5948
5949 static void
5950 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
5951 {
5952   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
5953   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5954 }
5955
5956 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
5957
5958 void
5959 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
5960 {
5961   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5962   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
5963 }
5964
5965 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5966    obstack.  */
5967
5968 struct symbol *
5969 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5970 {
5971   struct symbol *result;
5972
5973   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5974   initialize_objfile_symbol_1 (result);
5975
5976   return result;
5977 }
5978
5979 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
5980    obstack.  */
5981
5982 struct template_symbol *
5983 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
5984 {
5985   struct template_symbol *result;
5986
5987   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
5988   initialize_objfile_symbol_1 (result);
5989
5990   return result;
5991 }
5992
5993 /* See symtab.h.  */
5994
5995 struct objfile *
5996 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
5997 {
5998   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5999   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6000 }
6001
6002 /* See symtab.h.  */
6003
6004 struct gdbarch *
6005 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6006 {
6007   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6008     return symbol->owner.arch;
6009   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6010 }
6011
6012 /* See symtab.h.  */
6013
6014 struct symtab *
6015 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6016 {
6017   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6018   return symbol->owner.symtab;
6019 }
6020
6021 /* See symtab.h.  */
6022
6023 void
6024 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6025 {
6026   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6027   symbol->owner.symtab = symtab;
6028 }
6029
6030 \f
6031
6032 void
6033 _initialize_symtab (void)
6034 {
6035   initialize_ordinary_address_classes ();
6036
6037   main_progspace_key
6038     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
6039
6040   symbol_cache_key
6041     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
6042
6043   add_info ("variables", info_variables_command,
6044             info_print_args_help (_("\
6045 All global and static variable names or those matching REGEXPs.\n\
6046 Usage: info variables [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6047 Prints the global and static variables.\n"),
6048                                   _("global and static variables")));
6049   if (dbx_commands)
6050     add_com ("whereis", class_info, info_variables_command,
6051              info_print_args_help (_("\
6052 All global and static variable names, or those matching REGEXPs.\n\
6053 Usage: whereis [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6054 Prints the global and static variables.\n"),
6055                                    _("global and static variables")));
6056
6057   add_info ("functions", info_functions_command,
6058             info_print_args_help (_("\
6059 All function names or those matching REGEXPs.\n\
6060 Usage: info functions [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6061 Prints the functions.\n"),
6062                                   _("functions")));
6063
6064   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
6065      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
6066      2.  It doesn't print right, e.g. with
6067      typedef struct foo *FOO
6068      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
6069      print "struct foo *".
6070      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
6071      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
6072   add_info ("types", info_types_command,
6073             _("All type names, or those matching REGEXP."));
6074
6075   add_info ("sources", info_sources_command,
6076             _("Source files in the program."));
6077
6078   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6079            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6080
6081   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6082                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6083                         _("\
6084 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
6085 in an expression."), _("\
6086 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6087 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6088                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6089
6090   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6091                            &basenames_may_differ, _("\
6092 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6093 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6094 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6095 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6096 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6097 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6098 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6099 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6100 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6101                            NULL, NULL,
6102                            &setlist, &showlist);
6103
6104   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6105                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6106                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6107 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6108 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6109 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6110                              NULL,
6111                              NULL,
6112                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6113
6114   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6115                            _("\
6116 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6117 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6118 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6119                            NULL, NULL,
6120                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6121
6122   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6123                              &new_symbol_cache_size,
6124                              _("Set the size of the symbol cache."),
6125                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6126 The size of the symbol cache.\n\
6127 If zero then the symbol cache is disabled."),
6128                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6129                              &maintenance_set_cmdlist,
6130                              &maintenance_show_cmdlist);
6131
6132   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6133            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6134            &maintenanceprintlist);
6135
6136   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6137            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6138            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6139            &maintenanceprintlist);
6140
6141   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6142            maintenance_flush_symbol_cache,
6143            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6144            &maintenancelist);
6145
6146   gdb::observers::executable_changed.attach (symtab_observer_executable_changed);
6147   gdb::observers::new_objfile.attach (symtab_new_objfile_observer);
6148   gdb::observers::free_objfile.attach (symtab_free_objfile_observer);
6149 }