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