Remove null_block_symbol
[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 "cli/cli-style.h"
45 #include "fnmatch.h"
46 #include "hashtab.h"
47 #include "typeprint.h"
48
49 #include "gdb_obstack.h"
50 #include "block.h"
51 #include "dictionary.h"
52
53 #include <sys/types.h>
54 #include <fcntl.h>
55 #include <sys/stat.h>
56 #include <ctype.h>
57 #include "cp-abi.h"
58 #include "cp-support.h"
59 #include "observable.h"
60 #include "solist.h"
61 #include "macrotab.h"
62 #include "macroscope.h"
63
64 #include "parser-defs.h"
65 #include "completer.h"
66 #include "progspace-and-thread.h"
67 #include "common/gdb_optional.h"
68 #include "filename-seen-cache.h"
69 #include "arch-utils.h"
70 #include <algorithm>
71 #include "common/pathstuff.h"
72
73 /* Forward declarations for local functions.  */
74
75 static void rbreak_command (const char *, int);
76
77 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
78
79 static struct block_symbol
80   lookup_symbol_aux (const char *name,
81                      symbol_name_match_type match_type,
82                      const struct block *block,
83                      const domain_enum domain,
84                      enum language language,
85                      struct field_of_this_result *);
86
87 static
88 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
89                                          symbol_name_match_type match_type,
90                                          const struct block *block,
91                                          const domain_enum domain,
92                                          enum language language);
93
94 static struct block_symbol
95   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
96                             const char *name, const domain_enum domain);
97
98 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
99
100 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
101
102 /* Type of the data stored on the program space.  */
103
104 struct main_info
105 {
106   /* Name of "main".  */
107
108   char *name_of_main;
109
110   /* Language of "main".  */
111
112   enum language language_of_main;
113 };
114
115 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
116
117 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
118
119 /* The default symbol cache size.
120    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
121    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
122    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
123    computation, so that's why the number is what it is.  */
124 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
125
126 /* The maximum symbol cache size.
127    There's no method to the decision of what value to use here, other than
128    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
129 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
130
131 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
132    symbol in any objfile.  */
133 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
134  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
135 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
136
137 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
138    more so, than recording found symbols.  */
139
140 enum symbol_cache_slot_state
141 {
142   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
143   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
144   SYMBOL_SLOT_FOUND
145 };
146
147 struct symbol_cache_slot
148 {
149   enum symbol_cache_slot_state state;
150
151   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
152      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
153      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
154      for static blocks is a problem, we can split things up then.
155
156      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
157      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
158      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
159      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
160      only the current objfile is searched first, and then the rest are
161      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
162      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
163      Instead we just make the current objfile part of the context of
164      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
165      each with a different "current objfile" that was in effect when the
166      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
167   const struct objfile *objfile_context;
168
169   union
170   {
171     struct block_symbol found;
172     struct
173     {
174       char *name;
175       domain_enum domain;
176     } not_found;
177   } value;
178 };
179
180 /* Symbols don't specify global vs static block.
181    So keep them in separate caches.  */
182
183 struct block_symbol_cache
184 {
185   unsigned int hits;
186   unsigned int misses;
187   unsigned int collisions;
188
189   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
190      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
191      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
192      on which to decide.  */
193   unsigned int size;
194
195   struct symbol_cache_slot symbols[1];
196 };
197
198 /* The symbol cache.
199
200    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
201    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
202    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
203    overall gdb performance.
204
205    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
206    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
207
208 struct symbol_cache
209 {
210   struct block_symbol_cache *global_symbols;
211   struct block_symbol_cache *static_symbols;
212 };
213
214 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
215 unsigned int symtab_create_debug = 0;
216
217 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
218 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
219
220 /* The size of the cache is staged here.  */
221 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
222
223 /* The current value of the symbol cache size.
224    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
225    the original value from here.  */
226 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
227
228 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
229    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
230    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
231 int basenames_may_differ = 0;
232
233 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
234    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
235    a symbol lookup.  */
236
237 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
238 const char multiple_symbols_all[] = "all";
239 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
240 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
241 {
242   multiple_symbols_ask,
243   multiple_symbols_all,
244   multiple_symbols_cancel,
245   NULL
246 };
247 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
248
249 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
250
251 const char *
252 multiple_symbols_select_mode (void)
253 {
254   return multiple_symbols_mode;
255 }
256
257 /* Return the name of a domain_enum.  */
258
259 const char *
260 domain_name (domain_enum e)
261 {
262   switch (e)
263     {
264     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
265     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
266     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
267     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
268     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
269     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
270     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
271     }
272 }
273
274 /* Return the name of a search_domain .  */
275
276 const char *
277 search_domain_name (enum search_domain e)
278 {
279   switch (e)
280     {
281     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
282     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
283     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
284     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
285     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
286     }
287 }
288
289 /* See symtab.h.  */
290
291 struct symtab *
292 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
293 {
294   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
295
296   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
297   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
298 }
299
300 /* See symtab.h.  */
301
302 enum language
303 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
304 {
305   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
306
307 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
308    source file.  */
309   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
310 }
311
312 /* See symtab.h.  */
313
314 bool
315 minimal_symbol::data_p () const
316 {
317   return type == mst_data
318     || type == mst_bss
319     || type == mst_abs
320     || type == mst_file_data
321     || type == mst_file_bss;
322 }
323
324 /* See symtab.h.  */
325
326 bool
327 minimal_symbol::text_p () const
328 {
329   return type == mst_text
330     || type == mst_text_gnu_ifunc
331     || type == mst_data_gnu_ifunc
332     || type == mst_slot_got_plt
333     || type == mst_solib_trampoline
334     || type == mst_file_text;
335 }
336
337 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
338    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
339    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
340    otherwise.  */
341
342 int
343 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
344 {
345   int len = strlen (filename);
346   size_t search_len = strlen (search_name);
347
348   if (len < search_len)
349     return 0;
350
351   /* The tail of FILENAME must match.  */
352   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
353     return 0;
354
355   /* Either the names must completely match, or the character
356      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
357      directory separator.
358
359      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
360      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
361      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
362      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
363
364      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
365      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
366      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
367      works only on GDB built for DOS host.  */
368   return (len == search_len
369           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
370               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
371           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
372               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
373 }
374
375 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
376    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
377    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
378    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
379
380 int
381 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
382                                    const char *search_name)
383 {
384   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
385      all /s have to be explicitly specified.  */
386   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
387   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
388
389   if (search_path_elements > file_path_elements)
390     return 0;
391
392   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
393     {
394       return (search_path_elements == file_path_elements
395               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
396                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
397     }
398
399   {
400     const char *file_to_compare
401       = strip_leading_path_elements (filename,
402                                      file_path_elements - search_path_elements);
403
404     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
405                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
406   }
407 }
408
409 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
410    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
411
412    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
413    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
414
415    The return value, NAME, REAL_PATH and CALLBACK are identical to the
416    `map_symtabs_matching_filename' method of quick_symbol_functions.
417
418    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
419    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
420    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
421    search until the end of the list.  */
422
423 bool
424 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
425                            const char *real_path,
426                            struct compunit_symtab *first,
427                            struct compunit_symtab *after_last,
428                            gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
429 {
430   struct compunit_symtab *cust;
431   const char* base_name = lbasename (name);
432
433   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
434     {
435       for (symtab *s : compunit_filetabs (cust))
436         {
437           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
438             {
439               if (callback (s))
440                 return true;
441               continue;
442             }
443
444           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
445              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
446           if (! basenames_may_differ
447               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
448             continue;
449
450           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
451             {
452               if (callback (s))
453                 return true;
454               continue;
455             }
456
457           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
458              this symtab and use its absolute path.  */
459           if (real_path != NULL)
460             {
461               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
462
463               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
464               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
465               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
466                 {
467                   if (callback (s))
468                     return true;
469                   continue;
470                 }
471             }
472         }
473     }
474
475   return false;
476 }
477
478 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
479    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
480    in the symtab filename will also work.
481
482    Calls CALLBACK with each symtab that is found.  If CALLBACK returns
483    true, the search stops.  */
484
485 void
486 iterate_over_symtabs (const char *name,
487                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
488 {
489   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> real_path;
490
491   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
492      absolutizing a relative path.  */
493   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
494     {
495       real_path = gdb_realpath (name);
496       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path.get ()));
497     }
498
499   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
500     {
501       if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path.get (),
502                                      objfile->compunit_symtabs, NULL,
503                                      callback))
504         return;
505     }
506
507   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
508      psymtabs.  */
509
510   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
511     {
512       if (objfile->sf
513           && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
514                                                              name,
515                                                              real_path.get (),
516                                                              callback))
517         return;
518     }
519 }
520
521 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
522    symtab, or NULL.  */
523
524 struct symtab *
525 lookup_symtab (const char *name)
526 {
527   struct symtab *result = NULL;
528
529   iterate_over_symtabs (name, [&] (symtab *symtab)
530     {
531       result = symtab;
532       return true;
533     });
534
535   return result;
536 }
537
538 \f
539 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
540    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
541    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
542    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
543
544 char *
545 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
546 {
547   int mangled_name_len;
548   char *mangled_name;
549   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
550   struct fn_field *method = &f[signature_id];
551   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
552   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
553   const char *newname = TYPE_NAME (type);
554
555   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
556      of a constructor (not just the args)?  */
557   int is_full_physname_constructor;
558
559   int is_constructor;
560   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
561   /* Need a new type prefix.  */
562   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
563   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
564   char buf[20];
565   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
566
567   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
568      or an operator name.  */
569   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
570       || is_operator_name (field_name))
571     return xstrdup (physname);
572
573   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
574
575   is_constructor = is_full_physname_constructor 
576     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
577
578   if (!is_destructor)
579     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
580
581   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
582     {
583       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
584       strcpy (mangled_name, physname);
585       return mangled_name;
586     }
587
588   if (len == 0)
589     {
590       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
591     }
592   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
593     {
594       /* The physname for template and qualified methods already includes
595          the class name.  */
596       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
597       newname = NULL;
598       len = 0;
599     }
600   else
601     {
602       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
603                  volatile_prefix, len);
604     }
605   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
606                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
607
608   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
609   if (is_constructor)
610     mangled_name[0] = '\0';
611   else
612     strcpy (mangled_name, field_name);
613
614   strcat (mangled_name, buf);
615   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
616      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
617      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
618   if (newname != NULL)
619     strcat (mangled_name, newname);
620
621   strcat (mangled_name, physname);
622   return (mangled_name);
623 }
624
625 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
626    correctly allocated.  */
627
628 void
629 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
630                            const char *name,
631                            struct obstack *obstack)
632 {
633   if (gsymbol->language == language_ada)
634     {
635       if (name == NULL)
636         {
637           gsymbol->ada_mangled = 0;
638           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
639         }
640       else
641         {
642           gsymbol->ada_mangled = 1;
643           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
644         }
645     }
646   else
647     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
648 }
649
650 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
651
652 const char *
653 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
654 {
655   if (gsymbol->language == language_ada)
656     {
657       if (!gsymbol->ada_mangled)
658         return NULL;
659       /* Fall through.  */
660     }
661
662   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
663 }
664
665 \f
666 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
667    depending upon the language for the symbol.  */
668
669 void
670 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
671                      enum language language,
672                      struct obstack *obstack)
673 {
674   gsymbol->language = language;
675   if (gsymbol->language == language_cplus
676       || gsymbol->language == language_d
677       || gsymbol->language == language_go
678       || gsymbol->language == language_objc
679       || gsymbol->language == language_fortran)
680     {
681       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
682     }
683   else if (gsymbol->language == language_ada)
684     {
685       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
686       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
687     }
688   else
689     {
690       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
691               sizeof (gsymbol->language_specific));
692     }
693 }
694
695 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
696
697 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
698 struct demangled_name_entry
699 {
700   const char *mangled;
701   char demangled[1];
702 };
703
704 /* Hash function for the demangled name hash.  */
705
706 static hashval_t
707 hash_demangled_name_entry (const void *data)
708 {
709   const struct demangled_name_entry *e
710     = (const struct demangled_name_entry *) data;
711
712   return htab_hash_string (e->mangled);
713 }
714
715 /* Equality function for the demangled name hash.  */
716
717 static int
718 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
719 {
720   const struct demangled_name_entry *da
721     = (const struct demangled_name_entry *) a;
722   const struct demangled_name_entry *db
723     = (const struct demangled_name_entry *) b;
724
725   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
726 }
727
728 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
729    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
730    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
731
732 static void
733 create_demangled_names_hash (struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
734 {
735   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
736      The hash table code will round this up to the next prime number.
737      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
738      1% in symbol reading.  */
739
740   per_bfd->demangled_names_hash.reset (htab_create_alloc
741     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
742      NULL, xcalloc, xfree));
743 }
744
745 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
746    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
747    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
748    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
749    by the demangler and should be xfree'd.  */
750
751 static char *
752 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
753                             const char *mangled)
754 {
755   char *demangled = NULL;
756   int i;
757
758   if (gsymbol->language == language_unknown)
759     gsymbol->language = language_auto;
760
761   if (gsymbol->language != language_auto)
762     {
763       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
764
765       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
766       return demangled;
767     }
768
769   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
770     {
771       enum language l = (enum language) i;
772       const struct language_defn *lang = language_def (l);
773
774       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
775         {
776           gsymbol->language = l;
777           return demangled;
778         }
779     }
780
781   return NULL;
782 }
783
784 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
785    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
786    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
787    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
788    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
789    objfile), and it will not be copied.
790
791    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
792    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
793    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
794
795 void
796 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
797                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
798                   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
799 {
800   struct demangled_name_entry **slot;
801   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
802   const char *linkage_name_copy;
803   struct demangled_name_entry entry;
804
805   if (gsymbol->language == language_ada)
806     {
807       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
808          we can save some space by not storing the demangled name.  */
809       if (!copy_name)
810         gsymbol->name = linkage_name;
811       else
812         {
813           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
814                                                len + 1);
815
816           memcpy (name, linkage_name, len);
817           name[len] = '\0';
818           gsymbol->name = name;
819         }
820       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
821
822       return;
823     }
824
825   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
826     create_demangled_names_hash (per_bfd);
827
828   if (linkage_name[len] != '\0')
829     {
830       char *alloc_name;
831
832       alloc_name = (char *) alloca (len + 1);
833       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
834       alloc_name[len] = '\0';
835
836       linkage_name_copy = alloc_name;
837     }
838   else
839     linkage_name_copy = linkage_name;
840
841   /* Set the symbol language.  */
842   char *demangled_name_ptr
843     = symbol_find_demangled_name (gsymbol, linkage_name_copy);
844   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled_name (demangled_name_ptr);
845
846   entry.mangled = linkage_name_copy;
847   slot = ((struct demangled_name_entry **)
848           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash.get (),
849                           &entry, INSERT));
850
851   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
852   if (*slot == NULL
853       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
854          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
855       || (gsymbol->language == language_go
856           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
857     {
858       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name.get ()) : 0;
859
860       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
861          linkage_name_copy==linkage_name.  In this case, we already have the
862          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
863          you might think we could save a little space by not recording
864          this in the hash table at all.
865          
866          It turns out that it is actually important to still save such
867          an entry in the hash table, because storing this name gives
868          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
869       if (!copy_name && linkage_name_copy == linkage_name)
870         {
871           *slot
872             = ((struct demangled_name_entry *)
873                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
874                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
875                               + demangled_len + 1));
876           (*slot)->mangled = linkage_name;
877         }
878       else
879         {
880           char *mangled_ptr;
881
882           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
883              the demangled name so we can have a single
884              allocation.  */
885           *slot
886             = ((struct demangled_name_entry *)
887                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
888                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
889                               + len + demangled_len + 2));
890           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
891           strcpy (mangled_ptr, linkage_name_copy);
892           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
893         }
894
895       if (demangled_name != NULL)
896         strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name.get());
897       else
898         (*slot)->demangled[0] = '\0';
899     }
900
901   gsymbol->name = (*slot)->mangled;
902   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
903     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
904                                &per_bfd->storage_obstack);
905   else
906     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
907 }
908
909 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
910    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
911
912 const char *
913 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
914 {
915   switch (gsymbol->language)
916     {
917     case language_cplus:
918     case language_d:
919     case language_go:
920     case language_objc:
921     case language_fortran:
922       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
923         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
924       break;
925     case language_ada:
926       return ada_decode_symbol (gsymbol);
927     default:
928       break;
929     }
930   return gsymbol->name;
931 }
932
933 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
934    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
935
936 const char *
937 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
938 {
939   const char *dem_name = NULL;
940
941   switch (gsymbol->language)
942     {
943     case language_cplus:
944     case language_d:
945     case language_go:
946     case language_objc:
947     case language_fortran:
948       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
949       break;
950     case language_ada:
951       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
952       break;
953     default:
954       break;
955     }
956   return dem_name;
957 }
958
959 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
960    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
961    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
962    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
963
964 const char *
965 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
966 {
967   if (gsymbol->language == language_ada)
968     return gsymbol->name;
969   else
970     return symbol_natural_name (gsymbol);
971 }
972
973 /* See symtab.h.  */
974
975 bool
976 symbol_matches_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol,
977                             const lookup_name_info &name)
978 {
979   symbol_name_matcher_ftype *name_match
980     = get_symbol_name_matcher (language_def (gsymbol->language), name);
981   return name_match (symbol_search_name (gsymbol), name, NULL);
982 }
983
984 \f
985
986 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
987    plausibly be copies of each other, one in an original object
988    file and another in a separated debug file.  */
989
990 int
991 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
992                        struct obj_section *obj_second)
993 {
994   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
995   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
996
997   /* If they're the same section, then they match.  */
998   if (first == second)
999     return 1;
1000
1001   /* If either is NULL, give up.  */
1002   if (first == NULL || second == NULL)
1003     return 0;
1004
1005   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1006   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1007     return 0;
1008
1009   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1010   if (first->owner == second->owner)
1011     return 0;
1012
1013   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1014      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1015      which would be more reliable, because some sections may have been
1016      stripped.  */
1017   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1018     return 0;
1019
1020   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1021   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1022       - bfd_get_start_address (first->owner)
1023       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1024          - bfd_get_start_address (second->owner))
1025     return 0;
1026
1027   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1028       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1029       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1030                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1031     return 0;
1032
1033   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1034
1035   struct objfile *obj = NULL;
1036   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1037     if (objfile->obfd == first->owner)
1038       {
1039         obj = objfile;
1040         break;
1041       }
1042   gdb_assert (obj != NULL);
1043
1044   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1045       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1046     return 1;
1047   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1048       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1049     return 1;
1050
1051   return 0;
1052 }
1053
1054 /* See symtab.h.  */
1055
1056 void
1057 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1058 {
1059   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1060
1061   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1062      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1063      not include the data ranges.  */
1064   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1065   if (msymbol.minsym && msymbol.minsym->data_p ())
1066     return;
1067
1068   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1069     {
1070       struct compunit_symtab *cust = NULL;
1071
1072       if (objfile->sf)
1073         cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1074                                                               pc, section, 0);
1075       if (cust)
1076         return;
1077     }
1078 }
1079 \f
1080 /* Hash function for the symbol cache.  */
1081
1082 static unsigned int
1083 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1084                    const char *name, domain_enum domain)
1085 {
1086   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1087
1088   if (name != NULL)
1089     hash += htab_hash_string (name);
1090
1091   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1092      to map to the same slot.  */
1093   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1094     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1095   else
1096     hash += domain * 7;
1097
1098   return hash;
1099 }
1100
1101 /* Equality function for the symbol cache.  */
1102
1103 static int
1104 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1105                  const struct objfile *objfile_context,
1106                  const char *name, domain_enum domain)
1107 {
1108   const char *slot_name;
1109   domain_enum slot_domain;
1110
1111   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1112     return 0;
1113
1114   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1115     return 0;
1116
1117   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1118     {
1119       slot_name = slot->value.not_found.name;
1120       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1121     }
1122   else
1123     {
1124       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1125       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1126     }
1127
1128   /* NULL names match.  */
1129   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1130     {
1131       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1132          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1133       if (slot_domain != domain)
1134         return 0;
1135     }
1136   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1137     {
1138       /* It's important that we use the same comparison that was done
1139          the first time through.  If the slot records a found symbol,
1140          then this means using the symbol name comparison function of
1141          the symbol's language with SYMBOL_SEARCH_NAME.  See
1142          dictionary.c.  It also means using symbol_matches_domain for
1143          found symbols.  See block.c.
1144
1145          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1146          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1147
1148       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1149         {
1150           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1151             return 0;
1152           if (slot_domain != domain)
1153             return 0;
1154         }
1155       else
1156         {
1157           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1158           lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
1159
1160           if (!SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
1161             return 0;
1162
1163           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1164                                       slot_domain, domain))
1165             return 0;
1166         }
1167     }
1168   else
1169     {
1170       /* Only one name is NULL.  */
1171       return 0;
1172     }
1173
1174   return 1;
1175 }
1176
1177 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1178    length array) in bytes.  */
1179
1180 static size_t
1181 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1182 {
1183   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1184           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1185 }
1186
1187 /* Resize CACHE.  */
1188
1189 static void
1190 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1191 {
1192   /* If there's no change in size, don't do anything.
1193      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1194      of the global symbols cache.  */
1195   if ((cache->global_symbols != NULL
1196        && cache->global_symbols->size == new_size)
1197       || (cache->global_symbols == NULL
1198           && new_size == 0))
1199     return;
1200
1201   xfree (cache->global_symbols);
1202   xfree (cache->static_symbols);
1203
1204   if (new_size == 0)
1205     {
1206       cache->global_symbols = NULL;
1207       cache->static_symbols = NULL;
1208     }
1209   else
1210     {
1211       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1212
1213       cache->global_symbols
1214         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1215       cache->static_symbols
1216         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1217       cache->global_symbols->size = new_size;
1218       cache->static_symbols->size = new_size;
1219     }
1220 }
1221
1222 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1223
1224 static struct symbol_cache *
1225 make_symbol_cache (unsigned int size)
1226 {
1227   struct symbol_cache *cache;
1228
1229   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1230   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1231   return cache;
1232 }
1233
1234 /* Free the space used by CACHE.  */
1235
1236 static void
1237 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1238 {
1239   xfree (cache->global_symbols);
1240   xfree (cache->static_symbols);
1241   xfree (cache);
1242 }
1243
1244 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1245    Create one if it doesn't exist yet.  */
1246
1247 static struct symbol_cache *
1248 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1249 {
1250   struct symbol_cache *cache
1251     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1252
1253   if (cache == NULL)
1254     {
1255       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1256       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1257     }
1258
1259   return cache;
1260 }
1261
1262 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1263    Called when PSPACE is destroyed.  */
1264
1265 static void
1266 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1267 {
1268   struct symbol_cache *cache = (struct symbol_cache *) data;
1269
1270   free_symbol_cache (cache);
1271 }
1272
1273 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1274
1275 static void
1276 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1277 {
1278   struct program_space *pspace;
1279
1280   ALL_PSPACES (pspace)
1281     {
1282       struct symbol_cache *cache
1283         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1284
1285       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1286       if (cache != NULL)
1287         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1288     }
1289 }
1290
1291 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1292
1293 static void
1294 set_symbol_cache_size_handler (const char *args, int from_tty,
1295                                struct cmd_list_element *c)
1296 {
1297   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1298     {
1299       /* Restore the previous value.
1300          This is the value the "show" command prints.  */
1301       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1302
1303       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1304              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1305     }
1306   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1307
1308   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1309 }
1310
1311 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1312    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1313    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1314    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1315    in the cache.
1316    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1317    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1318    attempt.  */
1319
1320 static struct block_symbol
1321 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1322                      struct objfile *objfile_context, int block,
1323                      const char *name, domain_enum domain,
1324                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1325                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1326 {
1327   struct block_symbol_cache *bsc;
1328   unsigned int hash;
1329   struct symbol_cache_slot *slot;
1330
1331   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1332     bsc = cache->global_symbols;
1333   else
1334     bsc = cache->static_symbols;
1335   if (bsc == NULL)
1336     {
1337       *bsc_ptr = NULL;
1338       *slot_ptr = NULL;
1339       return {};
1340     }
1341
1342   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1343   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1344
1345   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1346     {
1347       if (symbol_lookup_debug)
1348         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1349                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1350                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1351                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1352                             ? " (not found)" : "",
1353                             name, domain_name (domain));
1354       ++bsc->hits;
1355       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1356         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1357       return slot->value.found;
1358     }
1359
1360   /* Symbol is not present in the cache.  */
1361
1362   *bsc_ptr = bsc;
1363   *slot_ptr = slot;
1364
1365   if (symbol_lookup_debug)
1366     {
1367       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1368                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1369                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1370                           name, domain_name (domain));
1371     }
1372   ++bsc->misses;
1373   return {};
1374 }
1375
1376 /* Clear out SLOT.  */
1377
1378 static void
1379 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1380 {
1381   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1382     xfree (slot->value.not_found.name);
1383   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1384 }
1385
1386 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1387    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1388    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1389    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1390
1391 static void
1392 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1393                          struct symbol_cache_slot *slot,
1394                          struct objfile *objfile_context,
1395                          struct symbol *symbol,
1396                          const struct block *block)
1397 {
1398   if (bsc == NULL)
1399     return;
1400   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1401     {
1402       ++bsc->collisions;
1403       symbol_cache_clear_slot (slot);
1404     }
1405   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1406   slot->objfile_context = objfile_context;
1407   slot->value.found.symbol = symbol;
1408   slot->value.found.block = block;
1409 }
1410
1411 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1412    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1413    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1414
1415 static void
1416 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1417                              struct symbol_cache_slot *slot,
1418                              struct objfile *objfile_context,
1419                              const char *name, domain_enum domain)
1420 {
1421   if (bsc == NULL)
1422     return;
1423   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1424     {
1425       ++bsc->collisions;
1426       symbol_cache_clear_slot (slot);
1427     }
1428   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1429   slot->objfile_context = objfile_context;
1430   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1431   slot->value.not_found.domain = domain;
1432 }
1433
1434 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1435
1436 static void
1437 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1438 {
1439   struct symbol_cache *cache
1440     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1441   int pass;
1442
1443   if (cache == NULL)
1444     return;
1445   if (cache->global_symbols == NULL)
1446     {
1447       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1448       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1449       return;
1450     }
1451
1452   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1453      This is important for performance during the startup of a program linked
1454      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1455   if (cache->global_symbols->misses == 0
1456       && cache->static_symbols->misses == 0)
1457     return;
1458
1459   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1460   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1461
1462   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1463     {
1464       struct block_symbol_cache *bsc
1465         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1466       unsigned int i;
1467
1468       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1469         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1470     }
1471
1472   cache->global_symbols->hits = 0;
1473   cache->global_symbols->misses = 0;
1474   cache->global_symbols->collisions = 0;
1475   cache->static_symbols->hits = 0;
1476   cache->static_symbols->misses = 0;
1477   cache->static_symbols->collisions = 0;
1478 }
1479
1480 /* Dump CACHE.  */
1481
1482 static void
1483 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1484 {
1485   int pass;
1486
1487   if (cache->global_symbols == NULL)
1488     {
1489       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1490       return;
1491     }
1492
1493   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1494     {
1495       const struct block_symbol_cache *bsc
1496         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1497       unsigned int i;
1498
1499       if (pass == 0)
1500         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1501       else
1502         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1503
1504       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1505         {
1506           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1507
1508           QUIT;
1509
1510           switch (slot->state)
1511             {
1512             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1513               break;
1514             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1515               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1516                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1517                                slot->value.not_found.name,
1518                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1519               break;
1520             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1521               {
1522                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1523                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1524
1525                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1526                                  host_address_to_string (context),
1527                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1528                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1529                 break;
1530               }
1531             }
1532         }
1533     }
1534 }
1535
1536 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1537
1538 static void
1539 maintenance_print_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1540 {
1541   struct program_space *pspace;
1542
1543   ALL_PSPACES (pspace)
1544     {
1545       struct symbol_cache *cache;
1546
1547       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1548                        pspace->num,
1549                        pspace->symfile_object_file != NULL
1550                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1551                        : "(no object file)");
1552
1553       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1554       cache
1555         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1556       if (cache == NULL)
1557         printf_filtered ("  <empty>\n");
1558       else
1559         symbol_cache_dump (cache);
1560     }
1561 }
1562
1563 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1564
1565 static void
1566 maintenance_flush_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1567 {
1568   struct program_space *pspace;
1569
1570   ALL_PSPACES (pspace)
1571     {
1572       symbol_cache_flush (pspace);
1573     }
1574 }
1575
1576 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1577
1578 static void
1579 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1580 {
1581   int pass;
1582
1583   if (cache->global_symbols == NULL)
1584     {
1585       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1586       return;
1587     }
1588
1589   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1590     {
1591       const struct block_symbol_cache *bsc
1592         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1593
1594       QUIT;
1595
1596       if (pass == 0)
1597         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1598       else
1599         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1600
1601       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1602       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1603       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1604       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1605     }
1606 }
1607
1608 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1609
1610 static void
1611 maintenance_print_symbol_cache_statistics (const char *args, int from_tty)
1612 {
1613   struct program_space *pspace;
1614
1615   ALL_PSPACES (pspace)
1616     {
1617       struct symbol_cache *cache;
1618
1619       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1620                        pspace->num,
1621                        pspace->symfile_object_file != NULL
1622                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1623                        : "(no object file)");
1624
1625       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1626       cache
1627         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1628       if (cache == NULL)
1629         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1630       else
1631         symbol_cache_stats (cache);
1632     }
1633 }
1634
1635 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1636
1637 static void
1638 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1639 {
1640   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1641   symbol_cache_flush (current_program_space);
1642 }
1643
1644 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1645
1646 static void
1647 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1648 {
1649   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1650 }
1651 \f
1652 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1653    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1654
1655 void
1656 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1657                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1658 {
1659   struct minimal_symbol *msym;
1660
1661   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1662      and points to the same address.  The address check is required
1663      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1664      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1665      point to the actual function code.  */
1666   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1667   if (msym)
1668     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1669   else
1670     {
1671       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1672          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1673          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1674          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1675          function-local variable named "foo" might appear in the
1676          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1677          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1678          handle this case due to the fact that there can be multiple
1679          names.
1680
1681          So, instead, search the section table when lookup by name has
1682          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1683          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1684          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1685          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1686          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1687          value will simply be zero.
1688
1689          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1690          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1691          the section isn't yet known and knowing the section is
1692          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1693          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1694          to compute the section) if it were already known.
1695
1696          Note that it is possible to search the minimal symbols
1697          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1698          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1699          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1700          symbol, only its section.
1701
1702          Note that this technique (of doing a section table search)
1703          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1704          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1705          a search of the section table.  */
1706
1707       struct obj_section *s;
1708       int fallback = -1;
1709
1710       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1711         {
1712           int idx = s - objfile->sections;
1713           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1714
1715           if (fallback == -1)
1716             fallback = idx;
1717
1718           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1719               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1720             {
1721               ginfo->section = idx;
1722               return;
1723             }
1724         }
1725
1726       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1727          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1728          matters what we pick, so just pick zero.  */
1729       if (fallback == -1)
1730         ginfo->section = 0;
1731       else
1732         ginfo->section = fallback;
1733     }
1734 }
1735
1736 struct symbol *
1737 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1738 {
1739   CORE_ADDR addr;
1740
1741   if (!sym)
1742     return NULL;
1743
1744   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1745     return sym;
1746
1747   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1748      symtab.  Anything else is a bug.  */
1749   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1750
1751   if (objfile == NULL)
1752     objfile = symbol_objfile (sym);
1753
1754   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1755     return sym;
1756
1757   /* We should have an objfile by now.  */
1758   gdb_assert (objfile);
1759
1760   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1761     {
1762     case LOC_STATIC:
1763     case LOC_LABEL:
1764       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1765       break;
1766     case LOC_BLOCK:
1767       addr = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1768       break;
1769
1770     default:
1771       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1772          it up.  */
1773       return sym;
1774     }
1775
1776   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1777
1778   return sym;
1779 }
1780
1781 /* See symtab.h.  */
1782
1783 demangle_for_lookup_info::demangle_for_lookup_info
1784   (const lookup_name_info &lookup_name, language lang)
1785 {
1786   demangle_result_storage storage;
1787
1788   if (lookup_name.ignore_parameters () && lang == language_cplus)
1789     {
1790       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params
1791         = cp_remove_params_if_any (lookup_name.name ().c_str (),
1792                                    lookup_name.completion_mode ());
1793
1794       if (without_params != NULL)
1795         {
1796           if (lookup_name.match_type () != symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1797             m_demangled_name = demangle_for_lookup (without_params.get (),
1798                                                     lang, storage);
1799           return;
1800         }
1801     }
1802
1803   if (lookup_name.match_type () == symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1804     m_demangled_name = lookup_name.name ();
1805   else
1806     m_demangled_name = demangle_for_lookup (lookup_name.name ().c_str (),
1807                                             lang, storage);
1808 }
1809
1810 /* See symtab.h.  */
1811
1812 const lookup_name_info &
1813 lookup_name_info::match_any ()
1814 {
1815   /* Lookup any symbol that "" would complete.  I.e., this matches all
1816      symbol names.  */
1817   static const lookup_name_info lookup_name ({}, symbol_name_match_type::FULL,
1818                                              true);
1819
1820   return lookup_name;
1821 }
1822
1823 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1824    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1825    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1826
1827    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1828    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1829    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1830    for this function to return an encoded version of NAME.
1831    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1832    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1833    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1834    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1835    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1836    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1837    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1838    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1839    to fail.  */
1840
1841 const char *
1842 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1843                      demangle_result_storage &storage)
1844 {
1845   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1846      lookup, so we can always binary search.  */
1847   if (lang == language_cplus)
1848     {
1849       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1850       if (demangled_name != NULL)
1851         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1852
1853       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1854          according to the language (so far only for C++).  */
1855       std::string canon = cp_canonicalize_string (name);
1856       if (!canon.empty ())
1857         return storage.swap_string (canon);
1858     }
1859   else if (lang == language_d)
1860     {
1861       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1862       if (demangled_name != NULL)
1863         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1864     }
1865   else if (lang == language_go)
1866     {
1867       char *demangled_name = go_demangle (name, 0);
1868       if (demangled_name != NULL)
1869         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1870     }
1871
1872   return name;
1873 }
1874
1875 /* See symtab.h.  */
1876
1877 unsigned int
1878 search_name_hash (enum language language, const char *search_name)
1879 {
1880   return language_def (language)->la_search_name_hash (search_name);
1881 }
1882
1883 /* See symtab.h.
1884
1885    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1886    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1887    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1888    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1889    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1890    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1891    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1892    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1893    code).  */
1894
1895 struct block_symbol
1896 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1897                            const domain_enum domain, enum language lang,
1898                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1899 {
1900   demangle_result_storage storage;
1901   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1902
1903   return lookup_symbol_aux (modified_name,
1904                             symbol_name_match_type::FULL,
1905                             block, domain, lang,
1906                             is_a_field_of_this);
1907 }
1908
1909 /* See symtab.h.  */
1910
1911 struct block_symbol
1912 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1913                domain_enum domain,
1914                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1915 {
1916   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1917                                     current_language->la_language,
1918                                     is_a_field_of_this);
1919 }
1920
1921 /* See symtab.h.  */
1922
1923 struct block_symbol
1924 lookup_symbol_search_name (const char *search_name, const struct block *block,
1925                            domain_enum domain)
1926 {
1927   return lookup_symbol_aux (search_name, symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1928                             block, domain, language_asm, NULL);
1929 }
1930
1931 /* See symtab.h.  */
1932
1933 struct block_symbol
1934 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1935                       const struct block *block)
1936 {
1937   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1938     return {};
1939
1940   if (symbol_lookup_debug > 1)
1941     {
1942       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1943
1944       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1945                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1946                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1947                           objfile_debug_name (objfile));
1948     }
1949
1950   while (block)
1951     {
1952       struct symbol *sym;
1953
1954       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this,
1955                                  symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1956                                  VAR_DOMAIN);
1957       if (sym != NULL)
1958         {
1959           if (symbol_lookup_debug > 1)
1960             {
1961               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1962                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1963                                   host_address_to_string (sym),
1964                                   host_address_to_string (block));
1965             }
1966           return (struct block_symbol) {sym, block};
1967         }
1968       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1969         break;
1970       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1971     }
1972
1973   if (symbol_lookup_debug > 1)
1974     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1975   return {};
1976 }
1977
1978 /* Given TYPE, a structure/union,
1979    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1980    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1981
1982 static int
1983 check_field (struct type *type, const char *name,
1984              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1985 {
1986   int i;
1987
1988   /* The type may be a stub.  */
1989   type = check_typedef (type);
1990
1991   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1992     {
1993       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1994
1995       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1996         {
1997           is_a_field_of_this->type = type;
1998           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1999           return 1;
2000         }
2001     }
2002
2003   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
2004      as a pointer to a method.  */
2005
2006   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
2007     {
2008       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
2009         {
2010           is_a_field_of_this->type = type;
2011           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
2012           return 1;
2013         }
2014     }
2015
2016   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
2017     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
2018       return 1;
2019
2020   return 0;
2021 }
2022
2023 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2024    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2025
2026 static struct block_symbol
2027 lookup_symbol_aux (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2028                    const struct block *block,
2029                    const domain_enum domain, enum language language,
2030                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2031 {
2032   struct block_symbol result;
2033   const struct language_defn *langdef;
2034
2035   if (symbol_lookup_debug)
2036     {
2037       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2038
2039       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2040                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2041                           name, host_address_to_string (block),
2042                           objfile != NULL
2043                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2044                           domain_name (domain), language_str (language));
2045     }
2046
2047   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2048      the callers that set this parameter to some non-null value will
2049      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2050      is_a_field_of_this are undefined.  */
2051   if (is_a_field_of_this != NULL)
2052     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2053
2054   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2055      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2056
2057   result = lookup_local_symbol (name, match_type, block, domain, language);
2058   if (result.symbol != NULL)
2059     {
2060       if (symbol_lookup_debug)
2061         {
2062           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2063                               host_address_to_string (result.symbol));
2064         }
2065       return result;
2066     }
2067
2068   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2069      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2070
2071   langdef = language_def (language);
2072
2073   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2074      not be found by check_field, but will be found by other
2075      means.  */
2076   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2077     {
2078       result = lookup_language_this (langdef, block);
2079
2080       if (result.symbol)
2081         {
2082           struct type *t = result.symbol->type;
2083
2084           /* I'm not really sure that type of this can ever
2085              be typedefed; just be safe.  */
2086           t = check_typedef (t);
2087           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_IS_REFERENCE (t))
2088             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2089
2090           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2091               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2092             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2093                    langdef->la_name_of_this);
2094
2095           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2096             {
2097               if (symbol_lookup_debug)
2098                 {
2099                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2100                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2101                 }
2102               return {};
2103             }
2104         }
2105     }
2106
2107   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2108      up static and global variables.  */
2109
2110   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2111   if (result.symbol != NULL)
2112     {
2113       if (symbol_lookup_debug)
2114         {
2115           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2116                               host_address_to_string (result.symbol));
2117         }
2118       return result;
2119     }
2120
2121   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2122      but more useful than an error.  */
2123
2124   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2125   if (symbol_lookup_debug)
2126     {
2127       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2128                           result.symbol != NULL
2129                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2130                             : "NULL");
2131     }
2132   return result;
2133 }
2134
2135 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2136    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2137
2138 static struct block_symbol
2139 lookup_local_symbol (const char *name,
2140                      symbol_name_match_type match_type,
2141                      const struct block *block,
2142                      const domain_enum domain,
2143                      enum language language)
2144 {
2145   struct symbol *sym;
2146   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2147   const char *scope = block_scope (block);
2148   
2149   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2150
2151   if (static_block == NULL)
2152     return {};
2153
2154   while (block != static_block)
2155     {
2156       sym = lookup_symbol_in_block (name, match_type, block, domain);
2157       if (sym != NULL)
2158         return (struct block_symbol) {sym, block};
2159
2160       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2161         {
2162           struct block_symbol blocksym
2163             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2164                                                     domain);
2165
2166           if (blocksym.symbol != NULL)
2167             return blocksym;
2168         }
2169
2170       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2171         break;
2172       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2173     }
2174
2175   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2176
2177   return {};
2178 }
2179
2180 /* See symtab.h.  */
2181
2182 struct objfile *
2183 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2184 {
2185   if (block == NULL)
2186     return NULL;
2187
2188   block = block_global_block (block);
2189   /* Look through all blockvectors.  */
2190   for (objfile *obj : current_program_space->objfiles ())
2191     {
2192       for (compunit_symtab *cust : obj->compunits ())
2193         if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2194                                         GLOBAL_BLOCK))
2195           {
2196             if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2197               obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2198
2199             return obj;
2200           }
2201     }
2202
2203   return NULL;
2204 }
2205
2206 /* See symtab.h.  */
2207
2208 struct symbol *
2209 lookup_symbol_in_block (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2210                         const struct block *block,
2211                         const domain_enum domain)
2212 {
2213   struct symbol *sym;
2214
2215   if (symbol_lookup_debug > 1)
2216     {
2217       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2218
2219       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2220                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2221                           name, host_address_to_string (block),
2222                           objfile_debug_name (objfile),
2223                           domain_name (domain));
2224     }
2225
2226   sym = block_lookup_symbol (block, name, match_type, domain);
2227   if (sym)
2228     {
2229       if (symbol_lookup_debug > 1)
2230         {
2231           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2232                               host_address_to_string (sym));
2233         }
2234       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2235     }
2236
2237   if (symbol_lookup_debug > 1)
2238     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2239   return NULL;
2240 }
2241
2242 /* See symtab.h.  */
2243
2244 struct block_symbol
2245 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2246                                    const char *name,
2247                                    const domain_enum domain)
2248 {
2249   struct objfile *objfile;
2250
2251   for (objfile = main_objfile;
2252        objfile;
2253        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2254     {
2255       struct block_symbol result
2256         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2257
2258       if (result.symbol != NULL)
2259         return result;
2260     }
2261
2262   return {};
2263 }
2264
2265 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2266    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2267    depending on whether or not we want to search global symbols or
2268    static symbols.  */
2269
2270 static struct block_symbol
2271 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2272                                   const char *name, const domain_enum domain)
2273 {
2274   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2275
2276   if (symbol_lookup_debug > 1)
2277     {
2278       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2279                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2280                           objfile_debug_name (objfile),
2281                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2282                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2283                           name, domain_name (domain));
2284     }
2285
2286   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
2287     {
2288       const struct blockvector *bv;
2289       const struct block *block;
2290       struct block_symbol result;
2291
2292       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2293       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2294       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2295       result.block = block;
2296       if (result.symbol != NULL)
2297         {
2298           if (symbol_lookup_debug > 1)
2299             {
2300               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2301                                   host_address_to_string (result.symbol),
2302                                   host_address_to_string (block));
2303             }
2304           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2305           return result;
2306
2307         }
2308     }
2309
2310   if (symbol_lookup_debug > 1)
2311     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2312   return {};
2313 }
2314
2315 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2316    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2317    and all associated separate debug objfiles.
2318
2319    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2320    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2321    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2322    call us for the objfile that contains a matching minsym.  */
2323
2324 static struct block_symbol
2325 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2326                                             const char *linkage_name,
2327                                             domain_enum domain)
2328 {
2329   enum language lang = current_language->la_language;
2330   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2331
2332   demangle_result_storage storage;
2333   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2334
2335   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2336     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2337   else
2338     main_objfile = objfile;
2339
2340   for (cur_objfile = main_objfile;
2341        cur_objfile;
2342        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2343     {
2344       struct block_symbol result;
2345
2346       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2347                                                  modified_name, domain);
2348       if (result.symbol == NULL)
2349         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2350                                                    modified_name, domain);
2351       if (result.symbol != NULL)
2352         return result;
2353     }
2354
2355   return {};
2356 }
2357
2358 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2359    in a psymtab but not in a symtab.  */
2360
2361 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2362 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2363                             struct compunit_symtab *cust)
2364 {
2365   error (_("\
2366 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2367 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2368 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2369          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2370          name,
2371          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2372          name, name);
2373 }
2374
2375 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2376    the "quick" symbol table functions.  */
2377
2378 static struct block_symbol
2379 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2380                              const char *name, const domain_enum domain)
2381 {
2382   struct compunit_symtab *cust;
2383   const struct blockvector *bv;
2384   const struct block *block;
2385   struct block_symbol result;
2386
2387   if (!objfile->sf)
2388     return {};
2389
2390   if (symbol_lookup_debug > 1)
2391     {
2392       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2393                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2394                           objfile_debug_name (objfile),
2395                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2396                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2397                           name, domain_name (domain));
2398     }
2399
2400   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2401   if (cust == NULL)
2402     {
2403       if (symbol_lookup_debug > 1)
2404         {
2405           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2406                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2407         }
2408       return {};
2409     }
2410
2411   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2412   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2413   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name,
2414                                        symbol_name_match_type::FULL, domain);
2415   if (result.symbol == NULL)
2416     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2417
2418   if (symbol_lookup_debug > 1)
2419     {
2420       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2421                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2422                           host_address_to_string (result.symbol),
2423                           host_address_to_string (block));
2424     }
2425
2426   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2427   result.block = block;
2428   return result;
2429 }
2430
2431 /* See symtab.h.  */
2432
2433 struct block_symbol
2434 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2435                               const char *name,
2436                               const struct block *block,
2437                               const domain_enum domain)
2438 {
2439   struct block_symbol result;
2440
2441   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2442      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2443      I'm much less worried about these questions now, since these
2444      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2445      for posterity.  */
2446
2447   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2448      not it would be appropriate to search the current global block
2449      here as well.  (That's what this code used to do before the
2450      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2451      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2452      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2453      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2454      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2455      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2456      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2457      global variables in a single filename.  All in all, only
2458      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2459      cleanest.  */
2460
2461   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2462      issue here: if you usually search for global symbols in the
2463      current file, then it would be slightly better to search the
2464      current global block before searching all the symtabs.  But there
2465      are other factors that have a much greater effect on performance
2466      than that one, so I don't think we should worry about that for
2467      now.  */
2468
2469   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2470      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2471      for both matching user expectations as well as performance.  */
2472
2473   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2474   if (result.symbol != NULL)
2475     return result;
2476
2477   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2478      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2479      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2480      shared libraries we could search all of them only to find out the
2481      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2482      like "void".  */
2483   if (domain == VAR_DOMAIN)
2484     {
2485       struct gdbarch *gdbarch;
2486
2487       if (block == NULL)
2488         gdbarch = target_gdbarch ();
2489       else
2490         gdbarch = block_gdbarch (block);
2491       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2492                                                                 gdbarch, name);
2493       result.block = NULL;
2494       if (result.symbol != NULL)
2495         return result;
2496     }
2497
2498   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2499 }
2500
2501 /* See symtab.h.  */
2502
2503 struct block_symbol
2504 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2505                                const struct block *block,
2506                                const domain_enum domain)
2507 {
2508   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2509   struct symbol *sym;
2510
2511   if (static_block == NULL)
2512     return {};
2513
2514   if (symbol_lookup_debug)
2515     {
2516       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2517
2518       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2519                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2520                           " %s)\n",
2521                           name,
2522                           host_address_to_string (block),
2523                           objfile_debug_name (objfile),
2524                           domain_name (domain));
2525     }
2526
2527   sym = lookup_symbol_in_block (name,
2528                                 symbol_name_match_type::FULL,
2529                                 static_block, domain);
2530   if (symbol_lookup_debug)
2531     {
2532       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2533                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2534                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2535     }
2536   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2537 }
2538
2539 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2540    1) First search expanded symtabs, and if not found
2541    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2542    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2543
2544 static struct block_symbol
2545 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2546                           const char *name, const domain_enum domain)
2547 {
2548   struct block_symbol result;
2549
2550   if (symbol_lookup_debug)
2551     {
2552       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2553                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2554                           objfile_debug_name (objfile),
2555                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2556                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2557                           name, domain_name (domain));
2558     }
2559
2560   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2561                                              name, domain);
2562   if (result.symbol != NULL)
2563     {
2564       if (symbol_lookup_debug)
2565         {
2566           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2567                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2568                               " (in symtabs)\n",
2569                               host_address_to_string (result.symbol));
2570         }
2571       return result;
2572     }
2573
2574   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2575                                         name, domain);
2576   if (symbol_lookup_debug)
2577     {
2578       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2579                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2580                           result.symbol != NULL
2581                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2582                           : "NULL",
2583                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2584     }
2585   return result;
2586 }
2587
2588 /* See symtab.h.  */
2589
2590 struct block_symbol
2591 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2592 {
2593   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2594   struct block_symbol result;
2595   struct block_symbol_cache *bsc;
2596   struct symbol_cache_slot *slot;
2597
2598   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2599      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2600   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2601                                 &bsc, &slot);
2602   if (result.symbol != NULL)
2603     {
2604       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2605         return {};
2606       return result;
2607     }
2608
2609   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2610     {
2611       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2612       if (result.symbol != NULL)
2613         {
2614           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2615           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2616                                    result.block);
2617           return result;
2618         }
2619     }
2620
2621   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2622   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2623   return {};
2624 }
2625
2626 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2627
2628 struct global_sym_lookup_data
2629 {
2630   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2631   const char *name;
2632
2633   /* The domain to use for our search.  */
2634   domain_enum domain;
2635
2636   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2637      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2638   struct block_symbol result;
2639 };
2640
2641 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2642    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2643    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2644    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2645
2646 static int
2647 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2648                                   void *cb_data)
2649 {
2650   struct global_sym_lookup_data *data =
2651     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2652
2653   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2654               && data->result.block == NULL);
2655
2656   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2657                                            data->name, data->domain);
2658
2659   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2660      keep going.  */
2661   return (data->result.symbol != NULL);
2662 }
2663
2664 /* See symtab.h.  */
2665
2666 struct block_symbol
2667 lookup_global_symbol (const char *name,
2668                       const struct block *block,
2669                       const domain_enum domain)
2670 {
2671   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2672   struct block_symbol result;
2673   struct objfile *objfile;
2674   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2675   struct block_symbol_cache *bsc;
2676   struct symbol_cache_slot *slot;
2677
2678   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2679
2680   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2681      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2682   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2683                                 &bsc, &slot);
2684   if (result.symbol != NULL)
2685     {
2686       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2687         return {};
2688       return result;
2689     }
2690
2691   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2692   if (objfile != NULL)
2693     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2694
2695   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2696   if (result.symbol == NULL)
2697     {
2698       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2699       lookup_data.name = name;
2700       lookup_data.domain = domain;
2701       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2702         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2703          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2704       result = lookup_data.result;
2705     }
2706
2707   if (result.symbol != NULL)
2708     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2709   else
2710     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2711
2712   return result;
2713 }
2714
2715 int
2716 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2717                        domain_enum symbol_domain,
2718                        domain_enum domain)
2719 {
2720   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2721      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2722   if (symbol_language == language_cplus
2723       || symbol_language == language_d
2724       || symbol_language == language_ada
2725       || symbol_language == language_rust)
2726     {
2727       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2728           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2729         return 1;
2730     }
2731   /* For all other languages, strict match is required.  */
2732   return (symbol_domain == domain);
2733 }
2734
2735 /* See symtab.h.  */
2736
2737 struct type *
2738 lookup_transparent_type (const char *name)
2739 {
2740   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2741 }
2742
2743 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2744    "quick" symbol table functions.  */
2745
2746 static struct type *
2747 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2748                                      const char *name)
2749 {
2750   struct compunit_symtab *cust;
2751   const struct blockvector *bv;
2752   const struct block *block;
2753   struct symbol *sym;
2754
2755   if (!objfile->sf)
2756     return NULL;
2757   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2758                                          STRUCT_DOMAIN);
2759   if (cust == NULL)
2760     return NULL;
2761
2762   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2763   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2764   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2765                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2766   if (sym == NULL)
2767     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2768   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2769   return SYMBOL_TYPE (sym);
2770 }
2771
2772 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2773    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2774    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2775
2776 static struct type *
2777 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2778                                  const char *name)
2779 {
2780   const struct blockvector *bv;
2781   const struct block *block;
2782   const struct symbol *sym;
2783
2784   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
2785     {
2786       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2787       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2788       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2789                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2790       if (sym != NULL)
2791         {
2792           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2793           return SYMBOL_TYPE (sym);
2794         }
2795     }
2796
2797   return NULL;
2798 }
2799
2800 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2801    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2802    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2803    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2804    global blocks.  */
2805
2806 struct type *
2807 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2808 {
2809   struct type *t;
2810
2811   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2812      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2813      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2814      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2815
2816   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2817     {
2818       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2819       if (t)
2820         return t;
2821     }
2822
2823   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2824     {
2825       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2826       if (t)
2827         return t;
2828     }
2829
2830   /* Now search the static file-level symbols.
2831      Not strictly correct, but more useful than an error.
2832      Do the symtab's first, then
2833      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2834      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2835      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2836
2837   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2838     {
2839       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2840       if (t)
2841         return t;
2842     }
2843
2844   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2845     {
2846       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2847       if (t)
2848         return t;
2849     }
2850
2851   return (struct type *) 0;
2852 }
2853
2854 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2855
2856    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol is
2857    passed to the callback.
2858
2859    If CALLBACK returns false, the iteration ends.  Otherwise, the
2860    search continues.  */
2861
2862 void
2863 iterate_over_symbols (const struct block *block,
2864                       const lookup_name_info &name,
2865                       const domain_enum domain,
2866                       gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2867 {
2868   struct block_iterator iter;
2869   struct symbol *sym;
2870
2871   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2872     {
2873       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2874                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2875         {
2876           struct block_symbol block_sym = {sym, block};
2877
2878           if (!callback (&block_sym))
2879             return;
2880         }
2881     }
2882 }
2883
2884 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2885    This will read in debug info as necessary.  */
2886
2887 struct compunit_symtab *
2888 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2889 {
2890   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2891   CORE_ADDR distance = 0;
2892   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2893
2894   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2895      necessary because we loop based on the block's high and low code
2896      addresses, which do not include the data ranges, and because
2897      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2898      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2899   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2900   if (msymbol.minsym && msymbol.minsym->data_p ())
2901     return NULL;
2902
2903   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2904      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2905      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2906      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2907      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2908
2909      This happens for native ecoff format, where code from included files
2910      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2911      been read in already via the dependency mechanism.
2912      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2913      like xcoff does (I'm not sure).
2914
2915      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2916      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2917
2918   for (objfile *obj_file : current_program_space->objfiles ())
2919     {
2920       for (compunit_symtab *cust : obj_file->compunits ())
2921         {
2922           const struct block *b;
2923           const struct blockvector *bv;
2924
2925           bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2926           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2927
2928           if (BLOCK_START (b) <= pc
2929               && BLOCK_END (b) > pc
2930               && (distance == 0
2931                   || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2932             {
2933               /* For an objfile that has its functions reordered,
2934                  find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2935                  and we simply return its corresponding symtab.  */
2936               /* In order to better support objfiles that contain both
2937                  stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2938                  can't be found.  */
2939               if ((obj_file->flags & OBJF_REORDERED) && obj_file->sf)
2940                 {
2941                   struct compunit_symtab *result;
2942
2943                   result
2944                     = obj_file->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (obj_file,
2945                                                                       msymbol,
2946                                                                       pc,
2947                                                                       section,
2948                                                                       0);
2949                   if (result != NULL)
2950                     return result;
2951                 }
2952               if (section != 0)
2953                 {
2954                   struct block_iterator iter;
2955                   struct symbol *sym = NULL;
2956
2957                   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2958                     {
2959                       fixup_symbol_section (sym, obj_file);
2960                       if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (obj_file,
2961                                                                      sym),
2962                                                  section))
2963                         break;
2964                     }
2965                   if (sym == NULL)
2966                     continue;           /* No symbol in this symtab matches
2967                                            section.  */
2968                 }
2969               distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2970               best_cust = cust;
2971             }
2972         }
2973     }
2974
2975   if (best_cust != NULL)
2976     return best_cust;
2977
2978   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2979
2980   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles ())
2981     {
2982       struct compunit_symtab *result;
2983
2984       if (!objf->sf)
2985         continue;
2986       result = objf->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objf,
2987                                                            msymbol,
2988                                                            pc, section,
2989                                                            1);
2990       if (result != NULL)
2991         return result;
2992     }
2993
2994   return NULL;
2995 }
2996
2997 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2998    This will read in debug info as necessary.
2999    Backward compatibility, no section.  */
3000
3001 struct compunit_symtab *
3002 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
3003 {
3004   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
3005 }
3006
3007 /* See symtab.h.  */
3008
3009 struct symbol *
3010 find_symbol_at_address (CORE_ADDR address)
3011 {
3012   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3013     {
3014       if (objfile->sf == NULL
3015           || objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address == NULL)
3016         continue;
3017
3018       struct compunit_symtab *symtab
3019         = objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address (objfile, address);
3020       if (symtab != NULL)
3021         {
3022           const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (symtab);
3023
3024           for (int i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; ++i)
3025             {
3026               const struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3027               struct block_iterator iter;
3028               struct symbol *sym;
3029
3030               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3031                 {
3032                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
3033                       && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == address)
3034                     return sym;
3035                 }
3036             }
3037         }
3038     }
3039
3040   return NULL;
3041 }
3042
3043 \f
3044
3045 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3046    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3047    and a pc range for the entire source line.
3048    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3049    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3050    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3051    that begins there is used.  */
3052
3053 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3054    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3055    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3056    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3057    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3058    symtab.  */
3059
3060 struct symtab_and_line
3061 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3062 {
3063   struct compunit_symtab *cust;
3064   struct linetable *l;
3065   int len;
3066   struct linetable_entry *item;
3067   const struct blockvector *bv;
3068   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3069
3070   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3071
3072   struct linetable_entry *best = NULL;
3073   CORE_ADDR best_end = 0;
3074   struct symtab *best_symtab = 0;
3075
3076   /* Store here the first line number
3077      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3078      If we don't find a line whose range contains PC,
3079      we will use a line one less than this,
3080      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3081   struct linetable_entry *alt = NULL;
3082
3083   /* Info on best line seen in this file.  */
3084
3085   struct linetable_entry *prev;
3086
3087   /* If this pc is not from the current frame,
3088      it is the address of the end of a call instruction.
3089      Quite likely that is the start of the following statement.
3090      But what we want is the statement containing the instruction.
3091      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3092
3093   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3094      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3095      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3096      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3097      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3098      function, but we would have line info.  */
3099
3100   if (notcurrent)
3101     pc -= 1;
3102
3103   /* elz: added this because this function returned the wrong
3104      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3105      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3106      two functions in the target, and the line info was erroneously
3107      taken to be the one of the line before the pc.  */
3108
3109   /* RT: Further explanation:
3110
3111    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3112    *
3113    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3114    * exists in the main image.
3115    *
3116    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3117    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3118    * the others appear as text. E.g.:
3119    *
3120    *  Minimal symbol table for main image
3121    *     main:  code for main (text symbol)
3122    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3123    *     foo:   code for foo (text symbol)
3124    *     ...
3125    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3126    *     ...
3127    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3128    *     ...
3129    *
3130    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3131    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3132    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3133    * rather than the stub address.
3134    *
3135    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3136    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3137    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3138    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3139    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3140    *      return the trampoline.
3141    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3142    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3143    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3144    *      check for the address being the same, to avoid an
3145    *      infinite recursion.
3146    */
3147   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3148   if (msymbol.minsym != NULL)
3149     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3150       {
3151         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3152           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3153                                         NULL);
3154
3155         if (mfunsym.minsym == NULL)
3156           /* I eliminated this warning since it is coming out
3157            * in the following situation:
3158            * gdb shmain // test program with shared libraries
3159            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3160            * Warning: In stub for ...
3161            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3162            * so of course we can't find the real func/line info,
3163            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3164            * So I commented out the warning.  RT */
3165           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3166              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3167           ;
3168         /* fall through */
3169         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3170                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3171           /* Avoid infinite recursion */
3172           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3173           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3174              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3175           ;
3176         /* fall through */
3177         else
3178           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3179       }
3180
3181   symtab_and_line val;
3182   val.pspace = current_program_space;
3183
3184   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3185   if (cust == NULL)
3186     {
3187       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3188       if (notcurrent)
3189         pc++;
3190       val.pc = pc;
3191       return val;
3192     }
3193
3194   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3195
3196   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3197      They all have the same apriori range, that we found was right;
3198      but they have different line tables.  */
3199
3200   for (symtab *iter_s : compunit_filetabs (cust))
3201     {
3202       /* Find the best line in this symtab.  */
3203       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3204       if (!l)
3205         continue;
3206       len = l->nitems;
3207       if (len <= 0)
3208         {
3209           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3210              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3211              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3212              reader).  */
3213           continue;
3214         }
3215
3216       prev = NULL;
3217       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3218
3219       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3220          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3221       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3222         alt = item;
3223
3224       auto pc_compare = [](const CORE_ADDR & comp_pc,
3225                            const struct linetable_entry & lhs)->bool
3226       {
3227         return comp_pc < lhs.pc;
3228       };
3229
3230       struct linetable_entry *first = item;
3231       struct linetable_entry *last = item + len;
3232       item = std::upper_bound (first, last, pc, pc_compare);
3233       if (item != first)
3234         prev = item - 1;                /* Found a matching item.  */
3235
3236       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3237          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3238          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3239          the first line, prev will not be set.  */
3240
3241       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3242          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3243          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3244          0) instead of a real line.  */
3245
3246       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3247         {
3248           best = prev;
3249           best_symtab = iter_s;
3250
3251           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3252           if (best_end <= best->pc)
3253             best_end = 0;
3254         }
3255
3256       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3257          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3258          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3259       if (best && item < last && item->pc > best->pc
3260           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3261         best_end = item->pc;
3262     }
3263
3264   if (!best_symtab)
3265     {
3266       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3267          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3268          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3269          don't make some up.  */
3270       val.pc = pc;
3271     }
3272   else if (best->line == 0)
3273     {
3274       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3275          number info is available (line number is zero) then we didn't
3276          find any valid line information.  */
3277       val.pc = pc;
3278     }
3279   else
3280     {
3281       val.symtab = best_symtab;
3282       val.line = best->line;
3283       val.pc = best->pc;
3284       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3285         val.end = best_end;
3286       else if (alt)
3287         val.end = alt->pc;
3288       else
3289         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3290     }
3291   val.section = section;
3292   return val;
3293 }
3294
3295 /* Backward compatibility (no section).  */
3296
3297 struct symtab_and_line
3298 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3299 {
3300   struct obj_section *section;
3301
3302   section = find_pc_overlay (pc);
3303   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3304     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3305   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3306 }
3307
3308 /* See symtab.h.  */
3309
3310 struct symtab *
3311 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3312 {
3313   struct symtab_and_line sal;
3314
3315   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3316      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3317   sal = find_pc_line (pc, 0);
3318   return sal.symtab;
3319 }
3320 \f
3321 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3322    SYMTAB.
3323
3324    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3325    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3326    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3327    exact match.
3328
3329    If not found, return NULL.  */
3330
3331 struct symtab *
3332 find_line_symtab (struct symtab *sym_tab, int line,
3333                   int *index, int *exact_match)
3334 {
3335   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3336
3337   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3338      so far seen.  */
3339
3340   int best_index;
3341   struct linetable *best_linetable;
3342   struct symtab *best_symtab;
3343
3344   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3345   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (sym_tab);
3346   best_symtab = sym_tab;
3347   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3348   if (best_index < 0 || !exact)
3349     {
3350       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3351          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3352          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3353          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3354          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3355          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3356
3357       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3358          or 0 if none has been seen so far.
3359          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3360       int best;
3361
3362       if (best_index >= 0)
3363         best = best_linetable->item[best_index].line;
3364       else
3365         best = 0;
3366
3367       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3368         {
3369           if (objfile->sf)
3370             objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname
3371               (objfile, symtab_to_fullname (sym_tab));
3372         }
3373
3374       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3375         {
3376           for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
3377             {
3378               for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
3379                 {
3380                   struct linetable *l;
3381                   int ind;
3382
3383                   if (FILENAME_CMP (sym_tab->filename, s->filename) != 0)
3384                     continue;
3385                   if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (sym_tab),
3386                                     symtab_to_fullname (s)) != 0)
3387                     continue;   
3388                   l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3389                   ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3390                   if (ind >= 0)
3391                     {
3392                       if (exact)
3393                         {
3394                           best_index = ind;
3395                           best_linetable = l;
3396                           best_symtab = s;
3397                           goto done;
3398                         }
3399                       if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3400                         {
3401                           best = l->item[ind].line;
3402                           best_index = ind;
3403                           best_linetable = l;
3404                           best_symtab = s;
3405                         }
3406                     }
3407                 }
3408             }
3409         }
3410     }
3411 done:
3412   if (best_index < 0)
3413     return NULL;
3414
3415   if (index)
3416     *index = best_index;
3417   if (exact_match)
3418     *exact_match = exact;
3419
3420   return best_symtab;
3421 }
3422
3423 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3424    exactly match LINE.  Returns an empty vector if there are no exact
3425    matches, but updates BEST_ITEM in this case.  */
3426
3427 std::vector<CORE_ADDR>
3428 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3429                           struct linetable_entry **best_item)
3430 {
3431   int start = 0;
3432   std::vector<CORE_ADDR> result;
3433
3434   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3435   while (1)
3436     {
3437       int was_exact;
3438       int idx;
3439
3440       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3441                               start);
3442       if (idx < 0)
3443         break;
3444
3445       if (!was_exact)
3446         {
3447           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3448
3449           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3450             *best_item = item;
3451
3452           break;
3453         }
3454
3455       result.push_back (SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3456       start = idx + 1;
3457     }
3458
3459   return result;
3460 }
3461
3462 \f
3463 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3464    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3465    The source file is specified with a struct symtab.  */
3466
3467 int
3468 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3469 {
3470   struct linetable *l;
3471   int ind;
3472
3473   *pc = 0;
3474   if (symtab == 0)
3475     return 0;
3476
3477   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3478   if (symtab != NULL)
3479     {
3480       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3481       *pc = l->item[ind].pc;
3482       return 1;
3483     }
3484   else
3485     return 0;
3486 }
3487
3488 /* Find the range of pc values in a line.
3489    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3490    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3491    Returns 1 to indicate success.
3492    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3493
3494 int
3495 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3496                     CORE_ADDR *endptr)
3497 {
3498   CORE_ADDR startaddr;
3499   struct symtab_and_line found_sal;
3500
3501   startaddr = sal.pc;
3502   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3503     return 0;
3504
3505   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3506      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3507      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3508      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3509      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3510      and ends at 0x12c".  */
3511
3512   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3513   if (found_sal.line != sal.line)
3514     {
3515       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3516       *startptr = found_sal.pc;
3517       *endptr = found_sal.pc;
3518     }
3519   else
3520     {
3521       *startptr = found_sal.pc;
3522       *endptr = found_sal.end;
3523     }
3524   return 1;
3525 }
3526
3527 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3528    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3529    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3530    START is the index at which to start searching the line table.
3531
3532    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3533
3534 static int
3535 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3536                   int *exact_match, int start)
3537 {
3538   int i;
3539   int len;
3540
3541   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3542      or 0 if none has been seen so far.
3543      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3544
3545   int best_index = -1;
3546   int best = 0;
3547
3548   *exact_match = 0;
3549
3550   if (lineno <= 0)
3551     return -1;
3552   if (l == 0)
3553     return -1;
3554
3555   len = l->nitems;
3556   for (i = start; i < len; i++)
3557     {
3558       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3559
3560       if (item->line == lineno)
3561         {
3562           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3563           *exact_match = 1;
3564           return i;
3565         }
3566
3567       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3568         {
3569           best = item->line;
3570           best_index = i;
3571         }
3572     }
3573
3574   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3575   return best_index;
3576 }
3577
3578 int
3579 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3580 {
3581   struct symtab_and_line sal;
3582
3583   sal = find_pc_line (pc, 0);
3584   *startptr = sal.pc;
3585   *endptr = sal.end;
3586   return sal.symtab != 0;
3587 }
3588
3589 /* Helper for find_function_start_sal.  Does most of the work, except
3590    setting the sal's symbol.  */
3591
3592 static symtab_and_line
3593 find_function_start_sal_1 (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3594                            bool funfirstline)
3595 {
3596   symtab_and_line sal = find_pc_sect_line (func_addr, section, 0);
3597
3598   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3599       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3600           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3601     {
3602       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
3603
3604       sal.pc = func_addr;
3605       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3606         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3607       return sal;
3608     }
3609
3610   /* We always should have a line for the function start address.
3611      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL referring
3612      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3613      can find a line number for after the prologue.  */
3614   if (sal.pc < func_addr)
3615     {
3616       sal = {};
3617       sal.pspace = current_program_space;
3618       sal.pc = func_addr;
3619       sal.section = section;
3620     }
3621
3622   if (funfirstline)
3623     skip_prologue_sal (&sal);
3624
3625   return sal;
3626 }
3627
3628 /* See symtab.h.  */
3629
3630 symtab_and_line
3631 find_function_start_sal (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3632                          bool funfirstline)
3633 {
3634   symtab_and_line sal
3635     = find_function_start_sal_1 (func_addr, section, funfirstline);
3636
3637   /* find_function_start_sal_1 does a linetable search, so it finds
3638      the symtab and linenumber, but not a symbol.  Fill in the
3639      function symbol too.  */
3640   sal.symbol = find_pc_sect_containing_function (sal.pc, sal.section);
3641
3642   return sal;
3643 }
3644
3645 /* See symtab.h.  */
3646
3647 symtab_and_line
3648 find_function_start_sal (symbol *sym, bool funfirstline)
3649 {
3650   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3651   symtab_and_line sal
3652     = find_function_start_sal_1 (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
3653                                  SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym),
3654                                  funfirstline);
3655   sal.symbol = sym;
3656   return sal;
3657 }
3658
3659
3660 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3661    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3662    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3663    unaltered.  */
3664
3665 static CORE_ADDR
3666 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3667 {
3668   CORE_ADDR func_start, func_end;
3669   struct linetable *l;
3670   int i;
3671
3672   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3673   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3674   if (l == NULL)
3675     return func_addr;
3676
3677   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3678      cannot, for some reason.  */
3679   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3680     return func_addr;
3681
3682   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3683      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3684      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3685      address we are looking for.  */
3686   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3687     {
3688       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3689
3690       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3691          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3692          definition of struct linetable.  */
3693       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3694         return item->pc;
3695     }
3696
3697   return func_addr;
3698 }
3699
3700 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3701    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3702    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3703    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3704
3705 void
3706 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3707 {
3708   struct symbol *sym;
3709   struct symtab_and_line start_sal;
3710   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3711   struct obj_section *section;
3712   const char *name;
3713   struct objfile *objfile;
3714   struct gdbarch *gdbarch;
3715   const struct block *b, *function_block;
3716   int force_skip, skip;
3717
3718   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3719   if (sal->explicit_pc)
3720     return;
3721
3722   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3723
3724   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3725
3726   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3727   if (sym != NULL)
3728     {
3729       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3730
3731       objfile = symbol_objfile (sym);
3732       pc = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3733       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3734       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3735     }
3736   else
3737     {
3738       struct bound_minimal_symbol msymbol
3739         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3740
3741       if (msymbol.minsym == NULL)
3742         return;
3743
3744       objfile = msymbol.objfile;
3745       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3746       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3747       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3748     }
3749
3750   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3751
3752   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3753      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3754      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3755      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3756
3757   skip = 1;
3758   force_skip = 1;
3759
3760   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3761      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3762      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3763   if (sym != NULL
3764       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3765     force_skip = 0;
3766
3767   saved_pc = pc;
3768   do
3769     {
3770       pc = saved_pc;
3771
3772       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3773          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3774       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3775         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3776
3777       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3778       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3779       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3780         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3781       if (skip)
3782         pc = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, pc);
3783
3784       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3785       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3786
3787       /* Calculate line number.  */
3788       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3789
3790       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3791          line is still part of the same function.  */
3792       if (skip && start_sal.pc != pc
3793           && (sym ? (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3794                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3795               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3796                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3797         {
3798           /* First pc of next line */
3799           pc = start_sal.end;
3800           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3801           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3802         }
3803
3804       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3805          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3806          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3807          code.  */
3808       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3809           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3810         {
3811           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3812           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3813           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3814           force_skip = 1;
3815         }
3816     }
3817   while (!force_skip && skip--);
3818
3819   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3820      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3821      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3822      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3823      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3824      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3825      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3826      is aligned.  */
3827   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3828     {
3829       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3830       /* Recalculate the line number.  */
3831       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3832     }
3833
3834   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3835      forward SAL to the end of the prologue.  */
3836   if (sal->pc >= pc)
3837     return;
3838
3839   sal->pc = pc;
3840   sal->section = section;
3841
3842   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3843      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3844   if (sal->explicit_line)
3845     return;
3846
3847   sal->symtab = start_sal.symtab;
3848   sal->line = start_sal.line;
3849   sal->end = start_sal.end;
3850
3851   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3852      use the call site of the function instead.  */
3853   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3854   function_block = NULL;
3855   while (b != NULL)
3856     {
3857       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3858         function_block = b;
3859       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3860         break;
3861       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3862     }
3863   if (function_block != NULL
3864       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3865     {
3866       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3867       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3868     }
3869 }
3870
3871 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3872    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3873
3874    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3875    and a second for the function body.  A single line function has
3876    them both pointing at the same line.
3877
3878    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3879    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3880    while not getting into the function body.
3881
3882    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3883    indicators of the prologue's endpoint.
3884
3885    This code is based on the function refine_prologue_limit
3886    (found in ia64).  */
3887
3888 CORE_ADDR
3889 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3890 {
3891   struct symtab_and_line prologue_sal;
3892   CORE_ADDR start_pc;
3893   CORE_ADDR end_pc;
3894   const struct block *bl;
3895
3896   /* Get an initial range for the function.  */
3897   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3898   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3899
3900   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3901   if (prologue_sal.line != 0)
3902     {
3903       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3904          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3905          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3906          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3907          do this.  */
3908       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3909         {
3910           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3911           int idx = 0;
3912
3913           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3914              from a previous function.  */
3915           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3916                  || linetable->item[idx].line == 0)
3917             idx++;
3918
3919           if (idx+1 < linetable->nitems
3920               && linetable->item[idx+1].line != 0
3921               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3922             return start_pc;
3923         }
3924
3925       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3926          then it is probably a single line function, like
3927          "foo(){}".  */
3928       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3929         return 0;
3930
3931       while (prologue_sal.end < end_pc)
3932         {
3933           struct symtab_and_line sal;
3934
3935           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3936           if (sal.line == 0)
3937             break;
3938           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3939              line mark the prologue -> body transition.  */
3940           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3941             break;
3942           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3943              (e.g. within a file included via #include).  */
3944           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3945             break;
3946
3947           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3948              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3949              then there is no point comparing the line numbers.  */
3950           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3951           while (bl)
3952             {
3953               if (block_inlined_p (bl))
3954                 break;
3955               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3956                 {
3957                   bl = NULL;
3958                   break;
3959                 }
3960               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3961             }
3962           if (bl != NULL)
3963             break;
3964
3965           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3966              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3967              the function looking for address ranges whose
3968              corresponding line number is less the first one that we
3969              found for the function.  This is more conservative then
3970              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3971              looking for any in the prologue.  */
3972           prologue_sal = sal;
3973         }
3974     }
3975
3976   if (prologue_sal.end < end_pc)
3977     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3978        line.  */
3979     return prologue_sal.end;
3980   else
3981     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3982     return prologue_sal.pc;
3983 }
3984
3985 /* See symtab.h.  */
3986
3987 symbol *
3988 find_function_alias_target (bound_minimal_symbol msymbol)
3989 {
3990   CORE_ADDR func_addr;
3991   if (!msymbol_is_function (msymbol.objfile, msymbol.minsym, &func_addr))
3992     return NULL;
3993
3994   symbol *sym = find_pc_function (func_addr);
3995   if (sym != NULL
3996       && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
3997       && BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) == func_addr)
3998     return sym;
3999
4000   return NULL;
4001 }
4002
4003 \f
4004 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
4005    some legitimate operator text, return a pointer to the
4006    beginning of the substring of the operator text.
4007    Otherwise, return "".  */
4008
4009 static const char *
4010 operator_chars (const char *p, const char **end)
4011 {
4012   *end = "";
4013   if (!startswith (p, CP_OPERATOR_STR))
4014     return *end;
4015   p += CP_OPERATOR_LEN;
4016
4017   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
4018      identifier.  */
4019   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
4020     return *end;
4021
4022   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
4023   while (*p == ' ' || *p == '\t')
4024     p++;
4025
4026   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
4027
4028   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
4029     {
4030       const char *q = p + 1;
4031
4032       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
4033         q++;
4034       *end = q;
4035       return p;
4036     }
4037
4038   while (*p)
4039     switch (*p)
4040       {
4041       case '\\':                        /* regexp quoting */
4042         if (p[1] == '*')
4043           {
4044             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
4045               *end = p + 3;
4046             else                        /* 'operator\*'  */
4047               *end = p + 2;
4048             return p;
4049           }
4050         else if (p[1] == '[')
4051           {
4052             if (p[2] == ']')
4053               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4054                        "try 'operator\\[\\]'"));
4055             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4056               {
4057                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4058                 return p;
4059               }
4060             else
4061               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4062           }
4063         else
4064           {
4065             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4066             p++;
4067             continue;
4068           }
4069         break;
4070       case '!':
4071       case '=':
4072       case '*':
4073       case '/':
4074       case '%':
4075       case '^':
4076         if (p[1] == '=')
4077           *end = p + 2;
4078         else
4079           *end = p + 1;
4080         return p;
4081       case '<':
4082       case '>':
4083       case '+':
4084       case '-':
4085       case '&':
4086       case '|':
4087         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4088           {
4089             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4090             if (p[2] == '*')
4091               {
4092                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4093                 return p;
4094               }
4095             else if (p[2] == '\\')
4096               {
4097                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4098                 return p;
4099               }
4100             else
4101               {
4102                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4103                 return p;
4104               }
4105           }
4106         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4107           *end = p + 2;
4108         else
4109           *end = p + 1;
4110         return p;
4111       case '~':
4112       case ',':
4113         *end = p + 1;
4114         return p;
4115       case '(':
4116         if (p[1] != ')')
4117           error (_("`operator ()' must be specified "
4118                    "without whitespace in `()'"));
4119         *end = p + 2;
4120         return p;
4121       case '?':
4122         if (p[1] != ':')
4123           error (_("`operator ?:' must be specified "
4124                    "without whitespace in `?:'"));
4125         *end = p + 2;
4126         return p;
4127       case '[':
4128         if (p[1] != ']')
4129           error (_("`operator []' must be specified "
4130                    "without whitespace in `[]'"));
4131         *end = p + 2;
4132         return p;
4133       default:
4134         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4135         break;
4136       }
4137
4138   *end = "";
4139   return *end;
4140 }
4141 \f
4142
4143 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4144
4145 struct output_source_filename_data
4146 {
4147   /* Cache of what we've seen so far.  */
4148   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4149
4150   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4151   int first;
4152 };
4153
4154 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4155    NAME is the name to print.
4156    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4157
4158 static void
4159 output_source_filename (const char *name,
4160                         struct output_source_filename_data *data)
4161 {
4162   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4163      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4164      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4165      printed both under "Source files for which symbols have been
4166      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4167      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4168      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4169      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4170
4171   /* Was NAME already seen?  */
4172   if (data->filename_seen_cache->seen (name))
4173     {
4174       /* Yes; don't print it again.  */
4175       return;
4176     }
4177
4178   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4179   if (! data->first)
4180     printf_filtered (", ");
4181   data->first = 0;
4182
4183   wrap_here ("");
4184   fputs_styled (name, file_name_style.style (), gdb_stdout);
4185 }
4186
4187 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4188
4189 static void
4190 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4191                                 void *data)
4192 {
4193   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4194                           (struct output_source_filename_data *) data);
4195 }
4196
4197 static void
4198 info_sources_command (const char *ignore, int from_tty)
4199 {
4200   struct output_source_filename_data data;
4201
4202   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4203     {
4204       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4205     }
4206
4207   filename_seen_cache filenames_seen;
4208
4209   data.filename_seen_cache = &filenames_seen;
4210
4211   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4212
4213   data.first = 1;
4214   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4215     {
4216       for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
4217         {
4218           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
4219             {
4220               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4221
4222               output_source_filename (fullname, &data);
4223             }
4224         }
4225     }
4226   printf_filtered ("\n\n");
4227
4228   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4229                    "will be read in on demand:\n\n");
4230
4231   filenames_seen.clear ();
4232   data.first = 1;
4233   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4234                         1 /*need_fullname*/);
4235   printf_filtered ("\n");
4236 }
4237
4238 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4239    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4240
4241 static int
4242 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4243 {
4244   int i;
4245
4246   if (file != NULL && nfiles != 0)
4247     {
4248       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4249         {
4250           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4251                                                    ? lbasename (files[i])
4252                                                    : files[i])))
4253             return 1;
4254         }
4255     }
4256   else if (nfiles == 0)
4257     return 1;
4258   return 0;
4259 }
4260
4261 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4262    sort symbols, not minimal symbols.  */
4263
4264 int
4265 symbol_search::compare_search_syms (const symbol_search &sym_a,
4266                                     const symbol_search &sym_b)
4267 {
4268   int c;
4269
4270   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a.symbol)->filename,
4271                     symbol_symtab (sym_b.symbol)->filename);
4272   if (c != 0)
4273     return c;
4274
4275   if (sym_a.block != sym_b.block)
4276     return sym_a.block - sym_b.block;
4277
4278   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a.symbol),
4279                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b.symbol));
4280 }
4281
4282 /* Returns true if the type_name of symbol_type of SYM matches TREG.
4283    If SYM has no symbol_type or symbol_name, returns false.  */
4284
4285 bool
4286 treg_matches_sym_type_name (const compiled_regex &treg,
4287                             const struct symbol *sym)
4288 {
4289   struct type *sym_type;
4290   std::string printed_sym_type_name;
4291
4292   if (symbol_lookup_debug > 1)
4293     {
4294       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4295                           "treg_matches_sym_type_name\n     sym %s\n",
4296                           SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4297     }
4298
4299   sym_type = SYMBOL_TYPE (sym);
4300   if (sym_type == NULL)
4301     return false;
4302
4303   {
4304     scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4305
4306     printed_sym_type_name = type_to_string (sym_type);
4307   }
4308
4309
4310   if (symbol_lookup_debug > 1)
4311     {
4312       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4313                           "     sym_type_name %s\n",
4314                           printed_sym_type_name.c_str ());
4315     }
4316
4317
4318   if (printed_sym_type_name.empty ())
4319     return false;
4320
4321   return treg.exec (printed_sym_type_name.c_str (), 0, NULL, 0) == 0;
4322 }
4323
4324
4325 /* Sort the symbols in RESULT and remove duplicates.  */
4326
4327 static void
4328 sort_search_symbols_remove_dups (std::vector<symbol_search> *result)
4329 {
4330   std::sort (result->begin (), result->end ());
4331   result->erase (std::unique (result->begin (), result->end ()),
4332                  result->end ());
4333 }
4334
4335 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4336    returning the results.
4337
4338    Only symbols of KIND are searched:
4339    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4340                       and constants (enums).
4341                       if T_REGEXP is not NULL, only returns var that have
4342                       a type matching regular expression T_REGEXP.
4343    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4344    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4345    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4346
4347    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4348    static blocks are separately alphabetized.
4349    Duplicate entries are removed.  */
4350
4351 std::vector<symbol_search>
4352 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4353                 const char *t_regexp,
4354                 int nfiles, const char *files[])
4355 {
4356   const struct blockvector *bv;
4357   const struct block *b;
4358   int i = 0;
4359   struct block_iterator iter;
4360   struct symbol *sym;
4361   int found_misc = 0;
4362   static const enum minimal_symbol_type types[]
4363     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4364   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4365     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4366   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4367     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4368   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4369     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4370   enum minimal_symbol_type ourtype;
4371   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4372   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4373   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4374   std::vector<symbol_search> result;
4375   gdb::optional<compiled_regex> preg;
4376   gdb::optional<compiled_regex> treg;
4377
4378   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4379
4380   ourtype = types[kind];
4381   ourtype2 = types2[kind];
4382   ourtype3 = types3[kind];
4383   ourtype4 = types4[kind];
4384
4385   if (regexp != NULL)
4386     {
4387       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4388          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4389          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4390          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4391       const char *opend;
4392       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4393
4394       if (*opname)
4395         {
4396           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4397                                     spaces needed.  */
4398
4399           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4400             {
4401               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4402               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4403                 fix = 1;
4404             }
4405           else
4406             {
4407               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4408               if (opname[-1] == ' ')
4409                 fix = 0;
4410             }
4411           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4412           if (fix >= 0)
4413             {
4414               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4415
4416               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4417               regexp = tmp;
4418             }
4419         }
4420
4421       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4422                                 ? REG_ICASE : 0);
4423       preg.emplace (regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4424     }
4425
4426   if (t_regexp != NULL)
4427     {
4428       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4429                                 ? REG_ICASE : 0);
4430       treg.emplace (t_regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4431     }
4432
4433   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4434      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4435      the machinery below.  */
4436   expand_symtabs_matching ([&] (const char *filename, bool basenames)
4437                            {
4438                              return file_matches (filename, files, nfiles,
4439                                                   basenames);
4440                            },
4441                            lookup_name_info::match_any (),
4442                            [&] (const char *symname)
4443                            {
4444                              return (!preg.has_value ()
4445                                      || preg->exec (symname,
4446                                                     0, NULL, 0) == 0);
4447                            },
4448                            NULL,
4449                            kind);
4450
4451   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4452      and variables that match, and force their symbols to be read.
4453      This is in particular necessary for demangled variable names,
4454      which are no longer put into the partial symbol tables.
4455      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4456
4457      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4458      for the function, for variables we have to call
4459      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4460      has debug info.
4461      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4462      any matching symbols without debug info.
4463      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4464      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4465      objfiles is not worth the pain.  */
4466
4467   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4468     {
4469       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4470         {
4471           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
4472             {
4473               QUIT;
4474
4475               if (msymbol->created_by_gdb)
4476                 continue;
4477
4478               if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4479                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4480                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4481                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4482                 {
4483                   if (!preg.has_value ()
4484                       || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4485                                      NULL, 0) == 0)
4486                     {
4487                       /* Note: An important side-effect of these
4488                          lookup functions is to expand the symbol
4489                          table if msymbol is found, for the benefit of
4490                          the next loop on compunits.  */
4491                       if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4492                           ? (find_pc_compunit_symtab
4493                              (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4494                              == NULL)
4495                           : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4496                              (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4497                               VAR_DOMAIN)
4498                              .symbol == NULL))
4499                         found_misc = 1;
4500                     }
4501                 }
4502             }
4503         }
4504     }
4505
4506   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4507     {
4508       for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
4509         {
4510           bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4511           for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4512             {
4513               b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4514               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4515                 {
4516                   struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4517
4518                   QUIT;
4519
4520                   /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does
4521                      not need to be a substring of symtab_to_fullname as
4522                      it may contain "./" etc.  */
4523                   if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4524                        || ((basenames_may_differ
4525                             || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4526                                              files, nfiles, 1))
4527                            && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4528                                             files, nfiles, 0)))
4529                       && ((!preg.has_value ()
4530                            || preg->exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4531                                           NULL, 0) == 0)
4532                           && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4533                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4534                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4535                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4536                                /* LOC_CONST can be used for more than
4537                                   just enums, e.g., c++ static const
4538                                   members.  We only want to skip enums
4539                                   here.  */
4540                                && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4541                                     && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4542                                         == TYPE_CODE_ENUM))
4543                                && (!treg.has_value ()
4544                                    || treg_matches_sym_type_name (*treg, sym)))
4545                               || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4546                                   && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
4547                                   && (!treg.has_value ()
4548                                       || treg_matches_sym_type_name (*treg,
4549                                                                      sym)))
4550                               || (kind == TYPES_DOMAIN
4551                                   && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4552                     {
4553                       /* match */
4554                       result.emplace_back (i, sym);
4555                     }
4556                 }
4557             }
4558         }
4559     }
4560
4561   if (!result.empty ())
4562     sort_search_symbols_remove_dups (&result);
4563
4564   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4565      no debug symbols, then add matching minsyms.  But if the user wants
4566      to see symbols matching a type regexp, then never give a minimal symbol,
4567      as we assume that a minimal symbol does not have a type.  */
4568
4569   if ((found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4570       && !treg.has_value ())
4571     {
4572       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4573         {
4574           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
4575             {
4576               QUIT;
4577
4578               if (msymbol->created_by_gdb)
4579                 continue;
4580
4581               if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4582                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4583                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4584                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4585                 {
4586                   if (!preg.has_value ()
4587                       || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4588                                      NULL, 0) == 0)
4589                     {
4590                       /* For functions we can do a quick check of whether the
4591                          symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4592                       if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4593                           || (find_pc_compunit_symtab
4594                               (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4595                               == NULL))
4596                         {
4597                           if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4598                               (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4599                                VAR_DOMAIN)
4600                               .symbol == NULL)
4601                             {
4602                               /* match */
4603                               result.emplace_back (i, msymbol, objfile);
4604                             }
4605                         }
4606                     }
4607                 }
4608             }
4609         }
4610     }
4611
4612   return result;
4613 }
4614
4615 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4616    the data returned from search_symbols() to print information
4617    regarding the match to gdb_stdout.  If LAST is not NULL,
4618    print file and line number information for the symbol as
4619    well.  Skip printing the filename if it matches LAST.  */
4620
4621 static void
4622 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4623                    struct symbol *sym,
4624                    int block, const char *last)
4625 {
4626   scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4627   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4628
4629   if (last != NULL)
4630     {
4631       const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4632
4633       if (filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4634         {
4635           fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4636           fputs_styled (s_filename, file_name_style.style (), gdb_stdout);
4637           fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4638         }
4639
4640       if (SYMBOL_LINE (sym) != 0)
4641         printf_filtered ("%d:\t", SYMBOL_LINE (sym));
4642       else
4643         puts_filtered ("\t");
4644     }
4645
4646   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4647     printf_filtered ("static ");
4648
4649   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4650   if (kind == TYPES_DOMAIN
4651       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4652     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4653   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4654   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4655            || (kind == TYPES_DOMAIN
4656                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4657     {
4658       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4659                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4660                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4661                   gdb_stdout, 0);
4662
4663       printf_filtered (";\n");
4664     }
4665 }
4666
4667 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4668    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4669
4670 static void
4671 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4672 {
4673   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4674   char *tmp;
4675
4676   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4677     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4678                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4679                              8);
4680   else
4681     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4682                              16);
4683   fputs_styled (tmp, address_style.style (), gdb_stdout);
4684   fputs_filtered ("  ", gdb_stdout);
4685   if (msymbol.minsym->text_p ())
4686     fputs_styled (MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym),
4687                   function_name_style.style (),
4688                   gdb_stdout);
4689   else
4690     fputs_filtered (MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym), gdb_stdout);
4691   fputs_filtered ("\n", gdb_stdout);
4692 }
4693
4694 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4695    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4696    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4697    matches.  */
4698
4699 static void
4700 symtab_symbol_info (bool quiet,
4701                     const char *regexp, enum search_domain kind,
4702                     const char *t_regexp, int from_tty)
4703 {
4704   static const char * const classnames[] =
4705     {"variable", "function", "type"};
4706   const char *last_filename = "";
4707   int first = 1;
4708
4709   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4710
4711   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4712   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp, kind,
4713                                                        t_regexp, 0, NULL);
4714
4715   if (!quiet)
4716     {
4717       if (regexp != NULL)
4718         {
4719           if (t_regexp != NULL)
4720             printf_filtered
4721               (_("All %ss matching regular expression \"%s\""
4722                  " with type matching regular expression \"%s\":\n"),
4723                classnames[kind], regexp, t_regexp);
4724           else
4725             printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4726                              classnames[kind], regexp);
4727         }
4728       else
4729         {
4730           if (t_regexp != NULL)
4731             printf_filtered
4732               (_("All defined %ss"
4733                  " with type matching regular expression \"%s\" :\n"),
4734                classnames[kind], t_regexp);
4735           else
4736             printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4737         }
4738     }
4739
4740   for (const symbol_search &p : symbols)
4741     {
4742       QUIT;
4743
4744       if (p.msymbol.minsym != NULL)
4745         {
4746           if (first)
4747             {
4748               if (!quiet)
4749                 printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4750               first = 0;
4751             }
4752           print_msymbol_info (p.msymbol);
4753         }
4754       else
4755         {
4756           print_symbol_info (kind,
4757                              p.symbol,
4758                              p.block,
4759                              last_filename);
4760           last_filename
4761             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p.symbol));
4762         }
4763     }
4764 }
4765
4766 static void
4767 info_variables_command (const char *args, int from_tty)
4768 {
4769   std::string regexp;
4770   std::string t_regexp;
4771   bool quiet = false;
4772
4773   while (args != NULL
4774          && extract_info_print_args (&args, &quiet, &regexp, &t_regexp))
4775     ;
4776
4777   if (args != NULL)
4778     report_unrecognized_option_error ("info variables", args);
4779
4780   symtab_symbol_info (quiet,
4781                       regexp.empty () ? NULL : regexp.c_str (),
4782                       VARIABLES_DOMAIN,
4783                       t_regexp.empty () ? NULL : t_regexp.c_str (),
4784                       from_tty);
4785 }
4786
4787
4788 static void
4789 info_functions_command (const char *args, int from_tty)
4790 {
4791   std::string regexp;
4792   std::string t_regexp;
4793   bool quiet = false;
4794
4795   while (args != NULL
4796          && extract_info_print_args (&args, &quiet, &regexp, &t_regexp))
4797     ;
4798
4799   if (args != NULL)
4800     report_unrecognized_option_error ("info functions", args);
4801
4802   symtab_symbol_info (quiet,
4803                       regexp.empty () ? NULL : regexp.c_str (),
4804                       FUNCTIONS_DOMAIN,
4805                       t_regexp.empty () ? NULL : t_regexp.c_str (),
4806                       from_tty);
4807 }
4808
4809
4810 static void
4811 info_types_command (const char *regexp, int from_tty)
4812 {
4813   symtab_symbol_info (false, regexp, TYPES_DOMAIN, NULL, from_tty);
4814 }
4815
4816 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4817
4818 void
4819 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4820 {
4821   rbreak_command (regexp, from_tty);
4822 }
4823
4824 static void
4825 rbreak_command (const char *regexp, int from_tty)
4826 {
4827   std::string string;
4828   const char **files = NULL;
4829   const char *file_name;
4830   int nfiles = 0;
4831
4832   if (regexp)
4833     {
4834       const char *colon = strchr (regexp, ':');
4835
4836       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4837         {
4838           int colon_index;
4839           char *local_name;
4840
4841           colon_index = colon - regexp;
4842           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4843           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4844           local_name[colon_index--] = 0;
4845           while (isspace (local_name[colon_index]))
4846             local_name[colon_index--] = 0;
4847           file_name = local_name;
4848           files = &file_name;
4849           nfiles = 1;
4850           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4851         }
4852     }
4853
4854   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp,
4855                                                        FUNCTIONS_DOMAIN,
4856                                                        NULL,
4857                                                        nfiles, files);
4858
4859   scoped_rbreak_breakpoints finalize;
4860   for (const symbol_search &p : symbols)
4861     {
4862       if (p.msymbol.minsym == NULL)
4863         {
4864           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p.symbol);
4865           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4866
4867           string = string_printf ("%s:'%s'", fullname,
4868                                   SYMBOL_LINKAGE_NAME (p.symbol));
4869           break_command (&string[0], from_tty);
4870           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN, p.symbol, p.block, NULL);
4871         }
4872       else
4873         {
4874           string = string_printf ("'%s'",
4875                                   MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p.msymbol.minsym));
4876
4877           break_command (&string[0], from_tty);
4878           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4879                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p.msymbol.minsym));
4880         }
4881     }
4882 }
4883 \f
4884
4885 /* Evaluate if SYMNAME matches LOOKUP_NAME.  */
4886
4887 static int
4888 compare_symbol_name (const char *symbol_name, language symbol_language,
4889                      const lookup_name_info &lookup_name,
4890                      completion_match_result &match_res)
4891 {
4892   const language_defn *lang = language_def (symbol_language);
4893
4894   symbol_name_matcher_ftype *name_match
4895     = get_symbol_name_matcher (lang, lookup_name);
4896
4897   return name_match (symbol_name, lookup_name, &match_res);
4898 }
4899
4900 /*  See symtab.h.  */
4901
4902 void
4903 completion_list_add_name (completion_tracker &tracker,
4904                           language symbol_language,
4905                           const char *symname,
4906                           const lookup_name_info &lookup_name,
4907                           const char *text, const char *word)
4908 {
4909   completion_match_result &match_res
4910     = tracker.reset_completion_match_result ();
4911
4912   /* Clip symbols that cannot match.  */
4913   if (!compare_symbol_name (symname, symbol_language, lookup_name, match_res))
4914     return;
4915
4916   /* Refresh SYMNAME from the match string.  It's potentially
4917      different depending on language.  (E.g., on Ada, the match may be
4918      the encoded symbol name wrapped in "<>").  */
4919   symname = match_res.match.match ();
4920   gdb_assert (symname != NULL);
4921
4922   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4923      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4924
4925   {
4926     gdb::unique_xmalloc_ptr<char> completion
4927       = make_completion_match_str (symname, text, word);
4928
4929     /* Here we pass the match-for-lcd object to add_completion.  Some
4930        languages match the user text against substrings of symbol
4931        names in some cases.  E.g., in C++, "b push_ba" completes to
4932        "std::vector::push_back", "std::string::push_back", etc., and
4933        in this case we want the completion lowest common denominator
4934        to be "push_back" instead of "std::".  */
4935     tracker.add_completion (std::move (completion),
4936                             &match_res.match_for_lcd, text, word);
4937   }
4938 }
4939
4940 /* completion_list_add_name wrapper for struct symbol.  */
4941
4942 static void
4943 completion_list_add_symbol (completion_tracker &tracker,
4944                             symbol *sym,
4945                             const lookup_name_info &lookup_name,
4946                             const char *text, const char *word)
4947 {
4948   completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
4949                             SYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4950                             lookup_name, text, word);
4951 }
4952
4953 /* completion_list_add_name wrapper for struct minimal_symbol.  */
4954
4955 static void
4956 completion_list_add_msymbol (completion_tracker &tracker,
4957                              minimal_symbol *sym,
4958                              const lookup_name_info &lookup_name,
4959                              const char *text, const char *word)
4960 {
4961   completion_list_add_name (tracker, MSYMBOL_LANGUAGE (sym),
4962                             MSYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4963                             lookup_name, text, word);
4964 }
4965
4966
4967 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4968    again and feed all the selectors into the mill.  */
4969
4970 static void
4971 completion_list_objc_symbol (completion_tracker &tracker,
4972                              struct minimal_symbol *msymbol,
4973                              const lookup_name_info &lookup_name,
4974                              const char *text, const char *word)
4975 {
4976   static char *tmp = NULL;
4977   static unsigned int tmplen = 0;
4978
4979   const char *method, *category, *selector;
4980   char *tmp2 = NULL;
4981
4982   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4983
4984   /* Is it a method?  */
4985   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4986     return;
4987
4988   if (text[0] == '[')
4989     /* Complete on shortened method method.  */
4990     completion_list_add_name (tracker, language_objc,
4991                               method + 1,
4992                               lookup_name,
4993                               text, word);
4994
4995   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4996     {
4997       if (tmplen == 0)
4998         tmplen = 1024;
4999       else
5000         tmplen *= 2;
5001       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
5002     }
5003   selector = strchr (method, ' ');
5004   if (selector != NULL)
5005     selector++;
5006
5007   category = strchr (method, '(');
5008
5009   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5010     {
5011       memcpy (tmp, method, (category - method));
5012       tmp[category - method] = ' ';
5013       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5014       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5015                                 lookup_name, text, word);
5016       if (text[0] == '[')
5017         completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp + 1,
5018                                   lookup_name, text, word);
5019     }
5020
5021   if (selector != NULL)
5022     {
5023       /* Complete on selector only.  */
5024       strcpy (tmp, selector);
5025       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5026       if (tmp2 != NULL)
5027         *tmp2 = '\0';
5028
5029       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5030                                 lookup_name, text, word);
5031     }
5032 }
5033
5034 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5035    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5036
5037 static const char *
5038 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5039 {
5040   for (; p > text; --p)
5041     {
5042       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5043         continue;
5044       else
5045         {
5046           if ((current_language->la_language == language_objc))
5047             {
5048               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5049                 continue;
5050               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5051                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5052               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5053                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5054                   const char *t = p;
5055
5056                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5057                      that we are in the middle of a method name.  However,
5058                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5059                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5060
5061                   while (t > text)
5062                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5063                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5064                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5065                       --t;
5066                     else
5067                       break;
5068
5069                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5070                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5071                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5072                 }
5073             }
5074           break;
5075         }
5076     }
5077   return p;
5078 }
5079
5080 static void
5081 completion_list_add_fields (completion_tracker &tracker,
5082                             struct symbol *sym,
5083                             const lookup_name_info &lookup_name,
5084                             const char *text, const char *word)
5085 {
5086   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5087     {
5088       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5089       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5090       int j;
5091
5092       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5093         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5094           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5095             completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
5096                                       TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5097                                       lookup_name, text, word);
5098     }
5099 }
5100
5101 /* See symtab.h.  */
5102
5103 bool
5104 symbol_is_function_or_method (symbol *sym)
5105 {
5106   switch (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)))
5107     {
5108     case TYPE_CODE_FUNC:
5109     case TYPE_CODE_METHOD:
5110       return true;
5111     default:
5112       return false;
5113     }
5114 }
5115
5116 /* See symtab.h.  */
5117
5118 bool
5119 symbol_is_function_or_method (minimal_symbol *msymbol)
5120 {
5121   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
5122     {
5123     case mst_text:
5124     case mst_text_gnu_ifunc:
5125     case mst_solib_trampoline:
5126     case mst_file_text:
5127       return true;
5128     default:
5129       return false;
5130     }
5131 }
5132
5133 /* See symtab.h.  */
5134
5135 bound_minimal_symbol
5136 find_gnu_ifunc (const symbol *sym)
5137 {
5138   if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
5139     return {};
5140
5141   lookup_name_info lookup_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
5142                                 symbol_name_match_type::SEARCH_NAME);
5143   struct objfile *objfile = symbol_objfile (sym);
5144
5145   CORE_ADDR address = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
5146   minimal_symbol *ifunc = NULL;
5147
5148   iterate_over_minimal_symbols (objfile, lookup_name,
5149                                 [&] (minimal_symbol *minsym)
5150     {
5151       if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_text_gnu_ifunc
5152           || MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5153         {
5154           CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
5155           if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5156             {
5157               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5158               msym_addr
5159                 = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
5160                                                       msym_addr,
5161                                                       current_top_target ());
5162             }
5163           if (msym_addr == address)
5164             {
5165               ifunc = minsym;
5166               return true;
5167             }
5168         }
5169       return false;
5170     });
5171
5172   if (ifunc != NULL)
5173     return {ifunc, objfile};
5174   return {};
5175 }
5176
5177 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5178
5179 static void
5180 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5181                         completion_tracker &tracker,
5182                         complete_symbol_mode mode,
5183                         const lookup_name_info &lookup_name,
5184                         const char *text, const char *word,
5185                         enum type_code code)
5186 {
5187   struct symbol *sym;
5188   const struct block *b;
5189   struct block_iterator iter;
5190   int i;
5191
5192   if (cust == NULL)
5193     return;
5194
5195   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5196     {
5197       QUIT;
5198       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5199       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5200         {
5201           if (completion_skip_symbol (mode, sym))
5202             continue;
5203
5204           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5205               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5206                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5207             completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5208                                         lookup_name,
5209                                         text, word);
5210         }
5211     }
5212 }
5213
5214 void
5215 default_collect_symbol_completion_matches_break_on
5216   (completion_tracker &tracker, complete_symbol_mode mode,
5217    symbol_name_match_type name_match_type,
5218    const char *text, const char *word,
5219    const char *break_on, enum type_code code)
5220 {
5221   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5222      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5223      won't be that many.  */
5224
5225   struct symbol *sym;
5226   const struct block *b;
5227   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5228   struct block_iterator iter;
5229   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5230   const char *sym_text;
5231
5232   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5233   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5234     sym_text = text;
5235   else
5236   {
5237     const char *p;
5238     char quote_found;
5239     const char *quote_pos = NULL;
5240
5241     /* First see if this is a quoted string.  */
5242     quote_found = '\0';
5243     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5244       {
5245         if (quote_found != '\0')
5246           {
5247             if (*p == quote_found)
5248               /* Found close quote.  */
5249               quote_found = '\0';
5250             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5251               /* A backslash followed by the quote character
5252                  doesn't end the string.  */
5253               ++p;
5254           }
5255         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5256           {
5257             quote_found = *p;
5258             quote_pos = p;
5259           }
5260       }
5261     if (quote_found == '\'')
5262       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5263       sym_text = quote_pos + 1;
5264     else if (quote_found == '"')
5265       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5266          to complete it any other way.  */
5267       {
5268         return;
5269       }
5270     else
5271       {
5272         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5273            which are in symbols.  */
5274         while (p > text)
5275           {
5276             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5277                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5278               --p;
5279             else
5280               break;
5281           }
5282         sym_text = p;
5283       }
5284   }
5285
5286   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5287
5288   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5289      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5290      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5291      handled by the psymtab code below).  */
5292
5293   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5294     {
5295       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5296         {
5297           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
5298             {
5299               QUIT;
5300
5301               if (completion_skip_symbol (mode, msymbol))
5302                 continue;
5303
5304               completion_list_add_msymbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5305                                            sym_text, word);
5306
5307               completion_list_objc_symbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5308                                            sym_text, word);
5309             }
5310         }
5311     }
5312
5313   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5314   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5315     {
5316       for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
5317         add_symtab_completions (cust, tracker, mode, lookup_name,
5318                                 sym_text, word, code);
5319     }
5320
5321   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin by
5322      matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.  */
5323   expand_symtabs_matching (NULL,
5324                            lookup_name,
5325                            NULL,
5326                            [&] (compunit_symtab *symtab) /* expansion notify */
5327                              {
5328                                add_symtab_completions (symtab,
5329                                                        tracker, mode, lookup_name,
5330                                                        sym_text, word, code);
5331                              },
5332                            ALL_DOMAIN);
5333
5334   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5335      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5336      this places which match our text string.  Only complete on types
5337      visible from current context.  */
5338
5339   b = get_selected_block (0);
5340   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5341   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5342   if (surrounding_static_block != NULL)
5343     while (b != surrounding_static_block)
5344       {
5345         QUIT;
5346
5347         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5348           {
5349             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5350               {
5351                 completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5352                                             sym_text, word);
5353                 completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5354                                             sym_text, word);
5355               }
5356             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5357                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5358               completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5359                                           sym_text, word);
5360           }
5361
5362         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5363            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5364            are in scope for a nested function.  */
5365         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5366           break;
5367         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5368       }
5369
5370   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5371
5372   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5373     {
5374       if (surrounding_static_block != NULL)
5375         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5376           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5377                                       sym_text, word);
5378
5379       if (surrounding_global_block != NULL)
5380         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5381           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5382                                       sym_text, word);
5383     }
5384
5385   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5386      usually what is expected.  */
5387   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5388       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5389     {
5390       gdb::unique_xmalloc_ptr<struct macro_scope> scope;
5391
5392       /* This adds a macro's name to the current completion list.  */
5393       auto add_macro_name = [&] (const char *macro_name,
5394                                  const macro_definition *,
5395                                  macro_source_file *,
5396                                  int)
5397         {
5398           completion_list_add_name (tracker, language_c, macro_name,
5399                                     lookup_name, sym_text, word);
5400         };
5401
5402       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5403          may yield the occasional wrong result, because an expression
5404          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5405          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5406          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5407          at there does not seem to be a way to detect this at
5408          completion time.  */
5409       scope = default_macro_scope ();
5410       if (scope)
5411         macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5412                                  add_macro_name);
5413
5414       /* User-defined macros are always visible.  */
5415       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name);
5416     }
5417 }
5418
5419 void
5420 default_collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5421                                            complete_symbol_mode mode,
5422                                            symbol_name_match_type name_match_type,
5423                                            const char *text, const char *word,
5424                                            enum type_code code)
5425 {
5426   return default_collect_symbol_completion_matches_break_on (tracker, mode,
5427                                                              name_match_type,
5428                                                              text, word, "",
5429                                                              code);
5430 }
5431
5432 /* Collect all symbols (regardless of class) which begin by matching
5433    TEXT.  */
5434
5435 void
5436 collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5437                                    complete_symbol_mode mode,
5438                                    symbol_name_match_type name_match_type,
5439                                    const char *text, const char *word)
5440 {
5441   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5442                                                           name_match_type,
5443                                                           text, word,
5444                                                           TYPE_CODE_UNDEF);
5445 }
5446
5447 /* Like collect_symbol_completion_matches, but only collect
5448    STRUCT_DOMAIN symbols whose type code is CODE.  */
5449
5450 void
5451 collect_symbol_completion_matches_type (completion_tracker &tracker,
5452                                         const char *text, const char *word,
5453                                         enum type_code code)
5454 {
5455   complete_symbol_mode mode = complete_symbol_mode::EXPRESSION;
5456   symbol_name_match_type name_match_type = symbol_name_match_type::EXPRESSION;
5457
5458   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5459               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5460               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5461   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5462                                                           name_match_type,
5463                                                           text, word, code);
5464 }
5465
5466 /* Like collect_symbol_completion_matches, but collects a list of
5467    symbols defined in all source files named SRCFILE.  */
5468
5469 void
5470 collect_file_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5471                                         complete_symbol_mode mode,
5472                                         symbol_name_match_type name_match_type,
5473                                         const char *text, const char *word,
5474                                         const char *srcfile)
5475 {
5476   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5477   const char *sym_text;
5478
5479   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5480      FIXME: This should be language-specific.  */
5481   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5482     sym_text = text;
5483   else
5484   {
5485     const char *p;
5486     char quote_found;
5487     const char *quote_pos = NULL;
5488
5489     /* First see if this is a quoted string.  */
5490     quote_found = '\0';
5491     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5492       {
5493         if (quote_found != '\0')
5494           {
5495             if (*p == quote_found)
5496               /* Found close quote.  */
5497               quote_found = '\0';
5498             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5499               /* A backslash followed by the quote character
5500                  doesn't end the string.  */
5501               ++p;
5502           }
5503         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5504           {
5505             quote_found = *p;
5506             quote_pos = p;
5507           }
5508       }
5509     if (quote_found == '\'')
5510       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5511       sym_text = quote_pos + 1;
5512     else if (quote_found == '"')
5513       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5514          to complete it any other way.  */
5515       {
5516         return;
5517       }
5518     else
5519       {
5520         /* Not a quoted string.  */
5521         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5522       }
5523   }
5524
5525   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5526
5527   /* Go through symtabs for SRCFILE and check the externs and statics
5528      for symbols which match.  */
5529   iterate_over_symtabs (srcfile, [&] (symtab *s)
5530     {
5531       add_symtab_completions (SYMTAB_COMPUNIT (s),
5532                               tracker, mode, lookup_name,
5533                               sym_text, word, TYPE_CODE_UNDEF);
5534       return false;
5535     });
5536 }
5537
5538 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5539    another file name to a list of possible completions, growing the
5540    list as necessary.  */
5541
5542 static void
5543 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5544                       completion_list *list)
5545 {
5546   list->emplace_back (make_completion_match_str (fname, text, word));
5547 }
5548
5549 static int
5550 not_interesting_fname (const char *fname)
5551 {
5552   static const char *illegal_aliens[] = {
5553     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5554     NULL
5555   };
5556   int i;
5557
5558   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5559     {
5560       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5561         return 1;
5562     }
5563   return 0;
5564 }
5565
5566 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5567    map_partial_symbol_filenames.  */
5568 struct add_partial_filename_data
5569 {
5570   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5571   const char *text;
5572   const char *word;
5573   int text_len;
5574   completion_list *list;
5575 };
5576
5577 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5578
5579 static void
5580 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5581                                    void *user_data)
5582 {
5583   struct add_partial_filename_data *data
5584     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5585
5586   if (not_interesting_fname (filename))
5587     return;
5588   if (!data->filename_seen_cache->seen (filename)
5589       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5590     {
5591       /* This file matches for a completion; add it to the
5592          current list of matches.  */
5593       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5594     }
5595   else
5596     {
5597       const char *base_name = lbasename (filename);
5598
5599       if (base_name != filename
5600           && !data->filename_seen_cache->seen (base_name)
5601           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5602         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5603     }
5604 }
5605
5606 /* Return a list of all source files whose names begin with matching
5607    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5608    program.  */
5609
5610 completion_list
5611 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5612 {
5613   size_t text_len = strlen (text);
5614   completion_list list;
5615   const char *base_name;
5616   struct add_partial_filename_data datum;
5617
5618   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5619     return list;
5620
5621   filename_seen_cache filenames_seen;
5622
5623   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5624     {
5625       for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
5626         {
5627           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
5628             {
5629               if (not_interesting_fname (s->filename))
5630                 continue;
5631               if (!filenames_seen.seen (s->filename)
5632                   && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5633                 {
5634                   /* This file matches for a completion; add it to the current
5635                      list of matches.  */
5636                   add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5637                 }
5638               else
5639                 {
5640                   /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5641                      debug info records leading directories, but not the other
5642                      way around.  This is what subroutines of breakpoint
5643                      command do when they parse file names.  */
5644                   base_name = lbasename (s->filename);
5645                   if (base_name != s->filename
5646                       && !filenames_seen.seen (base_name)
5647                       && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5648                     add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5649                 }
5650             }
5651         }
5652     }
5653
5654   datum.filename_seen_cache = &filenames_seen;
5655   datum.text = text;
5656   datum.word = word;
5657   datum.text_len = text_len;
5658   datum.list = &list;
5659   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5660                         0 /*need_fullname*/);
5661
5662   return list;
5663 }
5664 \f
5665 /* Track MAIN */
5666
5667 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5668    the object has not yet been created, create it and fill in some
5669    default values.  */
5670
5671 static struct main_info *
5672 get_main_info (void)
5673 {
5674   struct main_info *info
5675     = (struct main_info *) program_space_data (current_program_space,
5676                                                main_progspace_key);
5677
5678   if (info == NULL)
5679     {
5680       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5681          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5682          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5683          gdb returned "main" as the name even if no function named
5684          "main" was defined the program; and this approach lets us
5685          keep compatibility.  */
5686       info = XCNEW (struct main_info);
5687       info->language_of_main = language_unknown;
5688       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5689                               info);
5690     }
5691
5692   return info;
5693 }
5694
5695 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5696    destroyed.  */
5697
5698 static void
5699 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5700 {
5701   struct main_info *info = (struct main_info *) data;
5702
5703   if (info != NULL)
5704     xfree (info->name_of_main);
5705   xfree (info);
5706 }
5707
5708 static void
5709 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5710 {
5711   struct main_info *info = get_main_info ();
5712
5713   if (info->name_of_main != NULL)
5714     {
5715       xfree (info->name_of_main);
5716       info->name_of_main = NULL;
5717       info->language_of_main = language_unknown;
5718     }
5719   if (name != NULL)
5720     {
5721       info->name_of_main = xstrdup (name);
5722       info->language_of_main = lang;
5723     }
5724 }
5725
5726 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5727    accordingly.  */
5728
5729 static void
5730 find_main_name (void)
5731 {
5732   const char *new_main_name;
5733
5734   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5735      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5736      was found in a more or less random way; this approach instead
5737      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5738      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5739      accurate.  */
5740   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5741     {
5742       if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5743         {
5744           set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5745                          objfile->per_bfd->language_of_main);
5746           return;
5747         }
5748     }
5749
5750   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5751   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5752      be to add a new method in the language vector, and call this
5753      method for each language until one of them returns a non-empty
5754      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5755      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5756      at this point, because all methods need to be written in a way
5757      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5758      important that a method does not return a wrong name for the main
5759      procedure if the main procedure is actually written in a different
5760      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5761      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5762      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5763      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5764      that order of call for these methods becomes important, which means
5765      a more complicated approach.  */
5766   new_main_name = ada_main_name ();
5767   if (new_main_name != NULL)
5768     {
5769       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5770       return;
5771     }
5772
5773   new_main_name = d_main_name ();
5774   if (new_main_name != NULL)
5775     {
5776       set_main_name (new_main_name, language_d);
5777       return;
5778     }
5779
5780   new_main_name = go_main_name ();
5781   if (new_main_name != NULL)
5782     {
5783       set_main_name (new_main_name, language_go);
5784       return;
5785     }
5786
5787   new_main_name = pascal_main_name ();
5788   if (new_main_name != NULL)
5789     {
5790       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5791       return;
5792     }
5793
5794   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5795      Fallback to "main".  */
5796   set_main_name ("main", language_unknown);
5797 }
5798
5799 char *
5800 main_name (void)
5801 {
5802   struct main_info *info = get_main_info ();
5803
5804   if (info->name_of_main == NULL)
5805     find_main_name ();
5806
5807   return info->name_of_main;
5808 }
5809
5810 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5811    return language_unknown.  */
5812
5813 enum language
5814 main_language (void)
5815 {
5816   struct main_info *info = get_main_info ();
5817
5818   if (info->name_of_main == NULL)
5819     find_main_name ();
5820
5821   return info->language_of_main;
5822 }
5823
5824 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5825
5826 static void
5827 symtab_observer_executable_changed (void)
5828 {
5829   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5830   set_main_name (NULL, language_unknown);
5831 }
5832
5833 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5834    compiler (armcc).  */
5835
5836 int
5837 producer_is_realview (const char *producer)
5838 {
5839   static const char *const arm_idents[] = {
5840     "ARM C Compiler, ADS",
5841     "Thumb C Compiler, ADS",
5842     "ARM C++ Compiler, ADS",
5843     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5844     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5845     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5846   };
5847   int i;
5848
5849   if (producer == NULL)
5850     return 0;
5851
5852   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5853     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
5854       return 1;
5855
5856   return 0;
5857 }
5858
5859 \f
5860
5861 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5862
5863 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5864
5865 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5866    constant for convenience.  */
5867 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5868
5869 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5870    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5871    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5872
5873 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5874
5875 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5876    so that it can be const.  */
5877
5878 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5879
5880 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5881
5882 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5883
5884 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5885    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5886    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5887    of this type.  */
5888
5889 int
5890 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5891                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5892 {
5893   int result = next_aclass_value++;
5894
5895   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5896   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5897   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5898   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5899
5900   /* Sanity check OPS.  */
5901   gdb_assert (ops != NULL);
5902   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5903   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5904   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
5905   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5906
5907   return result;
5908 }
5909
5910 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5911    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5912    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5913    of this type.  */
5914
5915 int
5916 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5917                             const struct symbol_block_ops *ops)
5918 {
5919   int result = next_aclass_value++;
5920
5921   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5922   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5923   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5924   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5925
5926   /* Sanity check OPS.  */
5927   gdb_assert (ops != NULL);
5928   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5929
5930   return result;
5931 }
5932
5933 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5934    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5935    this index.  This returns the new index, which should be used as
5936    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5937
5938 int
5939 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5940                                const struct symbol_register_ops *ops)
5941 {
5942   int result = next_aclass_value++;
5943
5944   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5945   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5946   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5947   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5948
5949   return result;
5950 }
5951
5952 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5953    address_class.  */
5954
5955 static void
5956 initialize_ordinary_address_classes (void)
5957 {
5958   int i;
5959
5960   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5961     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
5962 }
5963
5964 \f
5965
5966 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
5967    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
5968
5969 static void
5970 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
5971 {
5972   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
5973   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5974 }
5975
5976 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
5977
5978 void
5979 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
5980 {
5981   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5982   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
5983 }
5984
5985 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5986    obstack.  */
5987
5988 struct symbol *
5989 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5990 {
5991   struct symbol *result;
5992
5993   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5994   initialize_objfile_symbol_1 (result);
5995
5996   return result;
5997 }
5998
5999 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
6000    obstack.  */
6001
6002 struct template_symbol *
6003 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
6004 {
6005   struct template_symbol *result;
6006
6007   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
6008   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6009
6010   return result;
6011 }
6012
6013 /* See symtab.h.  */
6014
6015 struct objfile *
6016 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6017 {
6018   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6019   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6020 }
6021
6022 /* See symtab.h.  */
6023
6024 struct gdbarch *
6025 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6026 {
6027   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6028     return symbol->owner.arch;
6029   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6030 }
6031
6032 /* See symtab.h.  */
6033
6034 struct symtab *
6035 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6036 {
6037   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6038   return symbol->owner.symtab;
6039 }
6040
6041 /* See symtab.h.  */
6042
6043 void
6044 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6045 {
6046   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6047   symbol->owner.symtab = symtab;
6048 }
6049
6050 \f
6051
6052 void
6053 _initialize_symtab (void)
6054 {
6055   initialize_ordinary_address_classes ();
6056
6057   main_progspace_key
6058     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
6059
6060   symbol_cache_key
6061     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
6062
6063   add_info ("variables", info_variables_command,
6064             info_print_args_help (_("\
6065 All global and static variable names or those matching REGEXPs.\n\
6066 Usage: info variables [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6067 Prints the global and static variables.\n"),
6068                                   _("global and static variables")));
6069   if (dbx_commands)
6070     add_com ("whereis", class_info, info_variables_command,
6071              info_print_args_help (_("\
6072 All global and static variable names, or those matching REGEXPs.\n\
6073 Usage: whereis [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6074 Prints the global and static variables.\n"),
6075                                    _("global and static variables")));
6076
6077   add_info ("functions", info_functions_command,
6078             info_print_args_help (_("\
6079 All function names or those matching REGEXPs.\n\
6080 Usage: info functions [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6081 Prints the functions.\n"),
6082                                   _("functions")));
6083
6084   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
6085      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
6086      2.  It doesn't print right, e.g. with
6087      typedef struct foo *FOO
6088      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
6089      print "struct foo *".
6090      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
6091      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
6092   add_info ("types", info_types_command,
6093             _("All type names, or those matching REGEXP."));
6094
6095   add_info ("sources", info_sources_command,
6096             _("Source files in the program."));
6097
6098   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6099            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6100
6101   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6102                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6103                         _("\
6104 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
6105 in an expression."), _("\
6106 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6107 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6108                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6109
6110   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6111                            &basenames_may_differ, _("\
6112 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6113 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6114 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6115 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6116 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6117 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6118 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6119 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6120 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6121                            NULL, NULL,
6122                            &setlist, &showlist);
6123
6124   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6125                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6126                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6127 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6128 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6129 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6130                              NULL,
6131                              NULL,
6132                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6133
6134   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6135                            _("\
6136 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6137 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6138 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6139                            NULL, NULL,
6140                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6141
6142   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6143                              &new_symbol_cache_size,
6144                              _("Set the size of the symbol cache."),
6145                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6146 The size of the symbol cache.\n\
6147 If zero then the symbol cache is disabled."),
6148                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6149                              &maintenance_set_cmdlist,
6150                              &maintenance_show_cmdlist);
6151
6152   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6153            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6154            &maintenanceprintlist);
6155
6156   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6157            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6158            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6159            &maintenanceprintlist);
6160
6161   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6162            maintenance_flush_symbol_cache,
6163            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6164            &maintenancelist);
6165
6166   gdb::observers::executable_changed.attach (symtab_observer_executable_changed);
6167   gdb::observers::new_objfile.attach (symtab_new_objfile_observer);
6168   gdb::observers::free_objfile.attach (symtab_free_objfile_observer);
6169 }