* symtab.c (symbol_set_names): Fix typo.
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009,
5    2010 Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "symtab.h"
24 #include "gdbtypes.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "frame.h"
27 #include "target.h"
28 #include "value.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "call-cmds.h"
33 #include "gdb_regex.h"
34 #include "expression.h"
35 #include "language.h"
36 #include "demangle.h"
37 #include "inferior.h"
38 #include "linespec.h"
39 #include "source.h"
40 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
41 #include "objc-lang.h"
42 #include "d-lang.h"
43 #include "ada-lang.h"
44 #include "p-lang.h"
45 #include "addrmap.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 #include "gdb_obstack.h"
50 #include "block.h"
51 #include "dictionary.h"
52
53 #include <sys/types.h>
54 #include <fcntl.h>
55 #include "gdb_string.h"
56 #include "gdb_stat.h"
57 #include <ctype.h>
58 #include "cp-abi.h"
59 #include "cp-support.h"
60 #include "observer.h"
61 #include "gdb_assert.h"
62 #include "solist.h"
63 #include "macrotab.h"
64 #include "macroscope.h"
65
66 #include "psymtab.h"
67
68 /* Prototypes for local functions */
69
70 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
71
72 static void rbreak_command (char *, int);
73
74 static void types_info (char *, int);
75
76 static void functions_info (char *, int);
77
78 static void variables_info (char *, int);
79
80 static void sources_info (char *, int);
81
82 static void output_source_filename (const char *, int *);
83
84 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
85
86 /* This one is used by linespec.c */
87
88 char *operator_chars (char *p, char **end);
89
90 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
91                                          const struct block *block,
92                                          const domain_enum domain,
93                                          enum language language,
94                                          int *is_a_field_of_this);
95
96 static
97 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
98                                         const struct block *block,
99                                         const domain_enum domain,
100                                         enum language language);
101
102 static
103 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
104                                           const char *name,
105                                           const domain_enum domain);
106
107 static
108 struct symbol *lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile,
109                                         int block_index,
110                                         const char *name,
111                                         const domain_enum domain);
112
113 static void print_symbol_info (domain_enum,
114                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
115
116 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
117
118 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
119
120 void _initialize_symtab (void);
121
122 /* */
123
124 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
125    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
126    a symbol lookup.  */
127
128 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
129 const char multiple_symbols_all[] = "all";
130 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
131 static const char *multiple_symbols_modes[] =
132 {
133   multiple_symbols_ask,
134   multiple_symbols_all,
135   multiple_symbols_cancel,
136   NULL
137 };
138 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
139
140 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
141
142 const char *
143 multiple_symbols_select_mode (void)
144 {
145   return multiple_symbols_mode;
146 }
147
148 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
149    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
150    value_of_this. */
151
152 const struct block *block_found;
153
154 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
155    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
156    in the symtab filename will also work.  */
157
158 struct symtab *
159 lookup_symtab (const char *name)
160 {
161   int found;
162   struct symtab *s = NULL;
163   struct objfile *objfile;
164   char *real_path = NULL;
165   char *full_path = NULL;
166
167   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
168      absolutizing a relative path.  */
169   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
170     {
171       full_path = xfullpath (name);
172       make_cleanup (xfree, full_path);
173       real_path = gdb_realpath (name);
174       make_cleanup (xfree, real_path);
175     }
176
177 got_symtab:
178
179   /* First, search for an exact match */
180
181   ALL_SYMTABS (objfile, s)
182   {
183     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
184       {
185         return s;
186       }
187
188     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
189        this symtab and use its absolute path.  */
190
191     if (full_path != NULL)
192       {
193         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
194         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
195           {
196             return s;
197           }
198       }
199
200     if (real_path != NULL)
201       {
202         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
203         if (fullname != NULL)
204           {
205             char *rp = gdb_realpath (fullname);
206             make_cleanup (xfree, rp);
207             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
208               {
209                 return s;
210               }
211           }
212       }
213   }
214
215   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
216
217   if (lbasename (name) == name)
218     ALL_SYMTABS (objfile, s)
219     {
220       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
221         return s;
222     }
223
224   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
225      psymtabs.  */
226
227   found = 0;
228   ALL_OBJFILES (objfile)
229   {
230     if (objfile->sf
231         && objfile->sf->qf->lookup_symtab (objfile, name, full_path, real_path,
232                                            &s))
233       {
234         found = 1;
235         break;
236       }
237   }
238
239   if (s != NULL)
240     return s;
241   if (!found)
242     return NULL;
243
244   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
245      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
246      when we are looking up an include file.  In this case,
247      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
248      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
249      order to find the file.
250      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
251      symbol parsing routines. */
252   goto got_symtab;
253 }
254 \f
255 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
256    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
257    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
258    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
259
260 char *
261 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
262 {
263   int mangled_name_len;
264   char *mangled_name;
265   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
266   struct fn_field *method = &f[signature_id];
267   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
268   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
269   char *newname = type_name_no_tag (type);
270
271   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
272      of a constructor (not just the args)?  */
273   int is_full_physname_constructor;
274
275   int is_constructor;
276   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
277   /* Need a new type prefix.  */
278   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
279   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
280   char buf[20];
281   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
282
283   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
284      or an operator name.  */
285   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
286       || is_operator_name (field_name))
287     return xstrdup (physname);
288
289   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
290
291   is_constructor =
292     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
293
294   if (!is_destructor)
295     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
296
297   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
298     {
299       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
300       strcpy (mangled_name, physname);
301       return mangled_name;
302     }
303
304   if (len == 0)
305     {
306       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
307     }
308   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
309     {
310       /* The physname for template and qualified methods already includes
311          the class name.  */
312       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
313       newname = NULL;
314       len = 0;
315     }
316   else
317     {
318       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
319     }
320   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
321                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
322
323     {
324       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
325       if (is_constructor)
326         mangled_name[0] = '\0';
327       else
328         strcpy (mangled_name, field_name);
329     }
330   strcat (mangled_name, buf);
331   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
332      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
333      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
334   if (newname != NULL)
335     strcat (mangled_name, newname);
336
337   strcat (mangled_name, physname);
338   return (mangled_name);
339 }
340
341 \f
342 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
343    depending upon the language for the symbol. */
344 void
345 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
346                                enum language language)
347 {
348   gsymbol->language = language;
349   if (gsymbol->language == language_cplus
350       || gsymbol->language == language_d
351       || gsymbol->language == language_java
352       || gsymbol->language == language_objc)
353     {
354       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
355     }
356   else
357     {
358       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
359               sizeof (gsymbol->language_specific));
360     }
361 }
362
363 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
364
365 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
366 struct demangled_name_entry
367 {
368   char *mangled;
369   char demangled[1];
370 };
371
372 /* Hash function for the demangled name hash.  */
373 static hashval_t
374 hash_demangled_name_entry (const void *data)
375 {
376   const struct demangled_name_entry *e = data;
377   return htab_hash_string (e->mangled);
378 }
379
380 /* Equality function for the demangled name hash.  */
381 static int
382 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
383 {
384   const struct demangled_name_entry *da = a;
385   const struct demangled_name_entry *db = b;
386   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
387 }
388
389 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
390    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
391    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
392
393 static void
394 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
395 {
396   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
397      The hash table code will round this up to the next prime number.
398      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
399      1% in symbol reading.  */
400
401   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
402     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
403      NULL, xcalloc, xfree);
404 }
405
406 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
407    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
408    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
409    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
410    by the demangler and should be xfree'd.  */
411
412 static char *
413 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
414                             const char *mangled)
415 {
416   char *demangled = NULL;
417
418   if (gsymbol->language == language_unknown)
419     gsymbol->language = language_auto;
420
421   if (gsymbol->language == language_objc
422       || gsymbol->language == language_auto)
423     {
424       demangled =
425         objc_demangle (mangled, 0);
426       if (demangled != NULL)
427         {
428           gsymbol->language = language_objc;
429           return demangled;
430         }
431     }
432   if (gsymbol->language == language_cplus
433       || gsymbol->language == language_auto)
434     {
435       demangled =
436         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_VERBOSE);
437       if (demangled != NULL)
438         {
439           gsymbol->language = language_cplus;
440           return demangled;
441         }
442     }
443   if (gsymbol->language == language_java)
444     {
445       demangled =
446         cplus_demangle (mangled,
447                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
448       if (demangled != NULL)
449         {
450           gsymbol->language = language_java;
451           return demangled;
452         }
453     }
454   if (gsymbol->language == language_d
455       || gsymbol->language == language_auto)
456     {
457       demangled = d_demangle(mangled, 0);
458       if (demangled != NULL)
459         {
460           gsymbol->language = language_d;
461           return demangled;
462         }
463     }
464   return NULL;
465 }
466
467 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
468    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
469    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
470    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
471    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
472    objfile), and it will not be copied.
473
474    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
475    comes from that objfile's objfile_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
476    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
477
478 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
479    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
480    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
481    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
482    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
483    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
484    on Java names when storing them in the hash table.  */
485
486 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
487    don't mind the Java prefix so much: different languages have
488    different demangling requirements, so it's only natural that we
489    need to keep language data around in our demangling cache.  But
490    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
491    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
492    problem.  */
493
494 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
495 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
496
497 void
498 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
499                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
500                   struct objfile *objfile)
501 {
502   struct demangled_name_entry **slot;
503   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
504   const char *linkage_name_copy;
505   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
506      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
507   const char *lookup_name;
508   /* The length of lookup_name.  */
509   int lookup_len;
510   struct demangled_name_entry entry;
511
512   if (gsymbol->language == language_ada)
513     {
514       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
515          we can save some space by not storing the demangled name.
516
517          As a side note, we have also observed some overlap between
518          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
519          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
520          name with the symbol, we don't need to use the same trick
521          as Java.  */
522       if (!copy_name)
523         gsymbol->name = (char *) linkage_name;
524       else
525         {
526           gsymbol->name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
527           memcpy (gsymbol->name, linkage_name, len);
528           gsymbol->name[len] = '\0';
529         }
530       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
531
532       return;
533     }
534
535   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
536     create_demangled_names_hash (objfile);
537
538   /* The stabs reader generally provides names that are not
539      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
540      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
541   if (gsymbol->language == language_java)
542     {
543       char *alloc_name;
544       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
545
546       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
547       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
548       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
549       alloc_name[lookup_len] = '\0';
550
551       lookup_name = alloc_name;
552       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
553     }
554   else if (linkage_name[len] != '\0')
555     {
556       char *alloc_name;
557       lookup_len = len;
558
559       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
560       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
561       alloc_name[lookup_len] = '\0';
562
563       lookup_name = alloc_name;
564       linkage_name_copy = alloc_name;
565     }
566   else
567     {
568       lookup_len = len;
569       lookup_name = linkage_name;
570       linkage_name_copy = linkage_name;
571     }
572
573   entry.mangled = (char *) lookup_name;
574   slot = ((struct demangled_name_entry **)
575           htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
576                           &entry, INSERT));
577
578   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
579   if (*slot == NULL)
580     {
581       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
582                                                          linkage_name_copy);
583       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
584
585       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
586          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
587          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
588          you might think we could save a little space by not recording
589          this in the hash table at all.
590          
591          It turns out that it is actually important to still save such
592          an entry in the hash table, because storing this name gives
593          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
594       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
595         {
596           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
597                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
598                                            demangled)
599                                  + demangled_len + 1);
600           (*slot)->mangled = (char *) lookup_name;
601         }
602       else
603         {
604           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
605              the demangled name so we can have a single
606              allocation.  */
607           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
608                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
609                                            demangled)
610                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
611           (*slot)->mangled = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
612           strcpy ((*slot)->mangled, lookup_name);
613         }
614
615       if (demangled_name != NULL)
616         {
617           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
618           xfree (demangled_name);
619         }
620       else
621         (*slot)->demangled[0] = '\0';
622     }
623
624   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
625   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
626     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
627       = (*slot)->demangled;
628   else
629     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
630 }
631
632 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
633    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
634
635 char *
636 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
637 {
638   switch (gsymbol->language)
639     {
640     case language_cplus:
641     case language_d:
642     case language_java:
643     case language_objc:
644       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
645         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
646       break;
647     case language_ada:
648       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
649         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
650       else
651         return ada_decode_symbol (gsymbol);
652       break;
653     default:
654       break;
655     }
656   return gsymbol->name;
657 }
658
659 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
660    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
661 char *
662 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
663 {
664   switch (gsymbol->language)
665     {
666     case language_cplus:
667     case language_d:
668     case language_java:
669     case language_objc:
670       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
671         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
672       break;
673     case language_ada:
674       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
675         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
676       else
677         return ada_decode_symbol (gsymbol);
678       break;
679     default:
680       break;
681     }
682   return NULL;
683 }
684
685 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
686    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
687    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
688    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
689 char *
690 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
691 {
692   if (gsymbol->language == language_ada)
693     return gsymbol->name;
694   else
695     return symbol_natural_name (gsymbol);
696 }
697
698 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
699 void
700 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
701 {
702   sal->pspace = NULL;
703   sal->symtab = 0;
704   sal->section = 0;
705   sal->line = 0;
706   sal->pc = 0;
707   sal->end = 0;
708   sal->explicit_pc = 0;
709   sal->explicit_line = 0;
710 }
711 \f
712
713 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
714    plausibly be copies of each other, one in an original object
715    file and another in a separated debug file.  */
716
717 int
718 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
719                        struct obj_section *obj_second)
720 {
721   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
722   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
723   struct objfile *obj;
724
725   /* If they're the same section, then they match.  */
726   if (first == second)
727     return 1;
728
729   /* If either is NULL, give up.  */
730   if (first == NULL || second == NULL)
731     return 0;
732
733   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
734   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
735     return 0;
736
737   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
738   if (first->owner == second->owner)
739     return 0;
740
741   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
742      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
743      which would be more reliable, because some sections may have been
744      stripped.  */
745   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
746     return 0;
747
748   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
749   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
750       - bfd_get_start_address (first->owner)
751       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
752          - bfd_get_start_address (second->owner))
753     return 0;
754
755   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
756       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
757       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
758                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
759     return 0;
760
761   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
762
763   ALL_OBJFILES (obj)
764     if (obj->obfd == first->owner)
765       break;
766   gdb_assert (obj != NULL);
767
768   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
769       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
770     return 1;
771   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
772       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
773     return 1;
774
775   return 0;
776 }
777
778 struct symtab *
779 find_pc_sect_symtab_via_partial (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
780 {
781   struct objfile *objfile;
782   struct minimal_symbol *msymbol;
783
784   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
785      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
786      not include the data ranges.  */
787   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
788   if (msymbol
789       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
790           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
791           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
792           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
793           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
794     return NULL;
795
796   ALL_OBJFILES (objfile)
797   {
798     struct symtab *result = NULL;
799     if (objfile->sf)
800       result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
801                                                      pc, section, 0);
802     if (result)
803       return result;
804   }
805
806   return NULL;
807 }
808 \f
809 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
810    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
811
812 void
813 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
814                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
815 {
816   struct minimal_symbol *msym;
817
818   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
819      and points to the same address.  The address check is required
820      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
821      point to the function descriptor, while the debug symbol will
822      point to the actual function code.  */
823   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
824   if (msym)
825     {
826       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
827       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
828     }
829   else
830     {
831       /* Static, function-local variables do appear in the linker
832          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
833          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
834          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
835          function-local variable named "foo" might appear in the
836          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
837          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
838          handle this case due to the fact that there can be multiple
839          names.
840
841          So, instead, search the section table when lookup by name has
842          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
843          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
844          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
845          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
846          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
847          value will simply be zero.
848
849          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
850          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
851          the section isn't yet known and knowing the section is
852          necessary in order to add the correct relocation value.  In
853          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
854          to compute the section) if it were already known.
855
856          Note that it is possible to search the minimal symbols
857          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
858          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
859          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
860          symbol, only its section.
861
862          Note that this technique (of doing a section table search)
863          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
864          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
865          a search of the section table.  */
866
867       struct obj_section *s;
868       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
869         {
870           int idx = s->the_bfd_section->index;
871           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
872
873           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
874               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
875             {
876               ginfo->obj_section = s;
877               ginfo->section = idx;
878               return;
879             }
880         }
881     }
882 }
883
884 struct symbol *
885 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
886 {
887   CORE_ADDR addr;
888
889   if (!sym)
890     return NULL;
891
892   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
893     return sym;
894
895   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
896      symtab.  Anything else is a bug.  */
897   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
898
899   if (objfile == NULL)
900     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
901
902   /* We should have an objfile by now.  */
903   gdb_assert (objfile);
904
905   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
906     {
907     case LOC_STATIC:
908     case LOC_LABEL:
909       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
910       break;
911     case LOC_BLOCK:
912       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
913       break;
914
915     default:
916       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
917          it up.  */
918       return sym;
919     }
920
921   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
922
923   return sym;
924 }
925
926 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
927    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
928    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
929    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
930    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
931    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
932    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
933    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
934
935 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
936    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
937    whether it can run long enough to be really important).  But there
938    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
939    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
940    that there is C++ code below which can error(), but that probably
941    doesn't affect these calls since they are looking for a known
942    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
943    code).  */
944
945 struct symbol *
946 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
947                            const domain_enum domain, enum language lang,
948                            int *is_a_field_of_this)
949 {
950   char *demangled_name = NULL;
951   const char *modified_name = NULL;
952   struct symbol *returnval;
953   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
954
955   modified_name = name;
956
957   /* If we are using C++, D, or Java, demangle the name before doing a lookup, so
958      we can always binary search. */
959   if (lang == language_cplus)
960     {
961       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
962       if (demangled_name)
963         {
964           modified_name = demangled_name;
965           make_cleanup (xfree, demangled_name);
966         }
967       else
968         {
969           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
970              according to the language (so far only for C++).  */
971           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
972           if (demangled_name)
973             {
974               modified_name = demangled_name;
975               make_cleanup (xfree, demangled_name);
976             }
977         }
978     }
979   else if (lang == language_java)
980     {
981       demangled_name = cplus_demangle (name,
982                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
983       if (demangled_name)
984         {
985           modified_name = demangled_name;
986           make_cleanup (xfree, demangled_name);
987         }
988     }
989   else if (lang == language_d)
990     {
991       demangled_name = d_demangle (name, 0);
992       if (demangled_name)
993         {
994           modified_name = demangled_name;
995           make_cleanup (xfree, demangled_name);
996         }
997     }
998
999   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
1000     {
1001       char *copy;
1002       int len, i;
1003
1004       len = strlen (name);
1005       copy = (char *) alloca (len + 1);
1006       for (i= 0; i < len; i++)
1007         copy[i] = tolower (name[i]);
1008       copy[len] = 0;
1009       modified_name = copy;
1010     }
1011
1012   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1013                                  is_a_field_of_this);
1014   do_cleanups (cleanup);
1015
1016   return returnval;
1017 }
1018
1019 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1020    current language.  */
1021
1022 struct symbol *
1023 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1024                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
1025 {
1026   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1027                                     current_language->la_language,
1028                                     is_a_field_of_this);
1029 }
1030
1031 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1032    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1033    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1034    well.  */
1035
1036 static struct symbol *
1037 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1038                    const domain_enum domain, enum language language,
1039                    int *is_a_field_of_this)
1040 {
1041   struct symbol *sym;
1042   const struct language_defn *langdef;
1043   struct objfile *objfile;
1044
1045   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1046      the callers that set this parameter to some non-null value will
1047      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1048      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1049      undefined.  */
1050   if (is_a_field_of_this != NULL)
1051     *is_a_field_of_this = 0;
1052
1053   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1054      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1055
1056   sym = lookup_symbol_aux_local (name, block, domain, language);
1057   if (sym != NULL)
1058     return sym;
1059
1060   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1061      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1062
1063   langdef = language_def (language);
1064
1065   if (langdef->la_name_of_this != NULL && is_a_field_of_this != NULL
1066       && block != NULL)
1067     {
1068       struct symbol *sym = NULL;
1069       const struct block *function_block = block;
1070       /* 'this' is only defined in the function's block, so find the
1071          enclosing function block.  */
1072       for (; function_block && !BLOCK_FUNCTION (function_block);
1073            function_block = BLOCK_SUPERBLOCK (function_block));
1074
1075       if (function_block && !dict_empty (BLOCK_DICT (function_block)))
1076         sym = lookup_block_symbol (function_block, langdef->la_name_of_this,
1077                                    VAR_DOMAIN);
1078       if (sym)
1079         {
1080           struct type *t = sym->type;
1081
1082           /* I'm not really sure that type of this can ever
1083              be typedefed; just be safe.  */
1084           CHECK_TYPEDEF (t);
1085           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1086               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1087             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1088
1089           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1090               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1091             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1092                    langdef->la_name_of_this);
1093
1094           if (check_field (t, name))
1095             {
1096               *is_a_field_of_this = 1;
1097               return NULL;
1098             }
1099         }
1100     }
1101
1102   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1103      up static and global variables.  */
1104
1105   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1106   if (sym != NULL)
1107     return sym;
1108
1109   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1110      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1111      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1112      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1113      conversion on the fly and return the found symbol. */
1114
1115   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, domain);
1116   if (sym != NULL)
1117     return sym;
1118
1119   ALL_OBJFILES (objfile)
1120   {
1121     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1122     if (sym != NULL)
1123       return sym;
1124   }
1125
1126   return NULL;
1127 }
1128
1129 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1130    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1131
1132 static struct symbol *
1133 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const struct block *block,
1134                          const domain_enum domain,
1135                          enum language language)
1136 {
1137   struct symbol *sym;
1138   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1139   const char *scope = block_scope (block);
1140   
1141   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1142
1143   if (static_block == NULL)
1144     return NULL;
1145
1146   while (block != static_block)
1147     {
1148       sym = lookup_symbol_aux_block (name, block, domain);
1149       if (sym != NULL)
1150         return sym;
1151
1152       if (language == language_cplus)
1153         {
1154           sym = cp_lookup_symbol_imports (scope,
1155                                           name,
1156                                           block,
1157                                           domain,
1158                                           1,
1159                                           1);
1160           if (sym != NULL)
1161             return sym;
1162         }
1163
1164       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1165         break;
1166       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1167     }
1168
1169   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1170
1171   return NULL;
1172 }
1173
1174 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1175
1176 struct objfile *
1177 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1178 {
1179   struct objfile *obj;
1180   struct symtab *s;
1181
1182   if (block == NULL)
1183     return NULL;
1184
1185   block = block_global_block (block);
1186   /* Go through SYMTABS.  */
1187   ALL_SYMTABS (obj, s)
1188     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1189       {
1190         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1191           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1192
1193         return obj;
1194       }
1195
1196   return NULL;
1197 }
1198
1199 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1200    block_found appropriately.  */
1201
1202 struct symbol *
1203 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const struct block *block,
1204                          const domain_enum domain)
1205 {
1206   struct symbol *sym;
1207
1208   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1209   if (sym)
1210     {
1211       block_found = block;
1212       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1213     }
1214
1215   return NULL;
1216 }
1217
1218 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1219    psymtabs.  */
1220
1221 struct symbol *
1222 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1223                                    const char *name,
1224                                    const domain_enum domain)
1225 {
1226   const struct objfile *objfile;
1227   struct symbol *sym;
1228   struct blockvector *bv;
1229   const struct block *block;
1230   struct symtab *s;
1231
1232   for (objfile = main_objfile;
1233        objfile;
1234        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1235     {
1236       /* Go through symtabs.  */
1237       ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
1238         {
1239           bv = BLOCKVECTOR (s);
1240           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1241           sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1242           if (sym)
1243             {
1244               block_found = block;
1245               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1246             }
1247         }
1248
1249       sym = lookup_symbol_aux_quick ((struct objfile *) objfile, GLOBAL_BLOCK,
1250                                      name, domain);
1251       if (sym)
1252         return sym;
1253     }
1254
1255   return NULL;
1256 }
1257
1258 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1259    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1260    depending on whether or not we want to search global symbols or
1261    static symbols.  */
1262
1263 static struct symbol *
1264 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index, const char *name,
1265                            const domain_enum domain)
1266 {
1267   struct symbol *sym;
1268   struct objfile *objfile;
1269   struct blockvector *bv;
1270   const struct block *block;
1271   struct symtab *s;
1272
1273   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1274   {
1275     bv = BLOCKVECTOR (s);
1276     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1277     sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1278     if (sym)
1279       {
1280         block_found = block;
1281         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1282       }
1283   }
1284
1285   return NULL;
1286 }
1287
1288 /* A helper function for lookup_symbol_aux that interfaces with the
1289    "quick" symbol table functions.  */
1290
1291 static struct symbol *
1292 lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1293                          const char *name, const domain_enum domain)
1294 {
1295   struct symtab *symtab;
1296   struct blockvector *bv;
1297   const struct block *block;
1298   struct partial_symtab *ps;
1299   struct symbol *sym;
1300
1301   if (!objfile->sf)
1302     return NULL;
1303   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, domain);
1304   if (!symtab)
1305     return NULL;
1306
1307   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1308   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1309   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1310   if (!sym)
1311     {
1312       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1313          looking in the statics even though the psymtab claimed
1314          the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1315          that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1316
1317       /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1318          If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1319          which case we should fix the GDB error rather than
1320          silently dealing with it here?  So I'd vote for
1321          removing the check for the symbol in the other
1322          block.  */
1323       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1324                                  kind == GLOBAL_BLOCK ?
1325                                  STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1326       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1327       if (!sym)
1328         error (_("Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n%s may be an inlined function, or may be a template function\n(if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1329                kind == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1330                name, symtab->filename, name, name);
1331     }
1332   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1333 }
1334
1335 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1336    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1337    lookup rules.  */
1338
1339 struct symbol *
1340 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1341                               const struct block *block,
1342                               const domain_enum domain)
1343 {
1344   struct symbol *sym;
1345
1346   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1347      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1348      I'm much less worried about these questions now, since these
1349      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1350      for posterity.  */
1351
1352   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1353      not it would be appropriate to search the current global block
1354      here as well.  (That's what this code used to do before the
1355      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1356      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1357      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1358      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1359      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1360      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1361      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1362      global variables in a single filename.  All in all, only
1363      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1364      cleanest.  */
1365
1366   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1367      issue here: if you usually search for global symbols in the
1368      current file, then it would be slightly better to search the
1369      current global block before searching all the symtabs.  But there
1370      are other factors that have a much greater effect on performance
1371      than that one, so I don't think we should worry about that for
1372      now.  */
1373
1374   sym = lookup_symbol_static (name, block, domain);
1375   if (sym != NULL)
1376     return sym;
1377
1378   return lookup_symbol_global (name, block, domain);
1379 }
1380
1381 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1382    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1383
1384 struct symbol *
1385 lookup_symbol_static (const char *name,
1386                       const struct block *block,
1387                       const domain_enum domain)
1388 {
1389   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1390
1391   if (static_block != NULL)
1392     return lookup_symbol_aux_block (name, static_block, domain);
1393   else
1394     return NULL;
1395 }
1396
1397 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1398    necessary).  */
1399
1400 struct symbol *
1401 lookup_symbol_global (const char *name,
1402                       const struct block *block,
1403                       const domain_enum domain)
1404 {
1405   struct symbol *sym = NULL;
1406   struct objfile *objfile = NULL;
1407
1408   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1409   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1410   if (objfile != NULL)
1411     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1412   if (sym != NULL)
1413     return sym;
1414
1415   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, domain);
1416   if (sym != NULL)
1417     return sym;
1418
1419   ALL_OBJFILES (objfile)
1420   {
1421     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
1422     if (sym)
1423       return sym;
1424   }
1425
1426   return NULL;
1427 }
1428
1429 int
1430 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1431                        domain_enum symbol_domain,
1432                        domain_enum domain)
1433 {
1434   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1435      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1436      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1437   if (symbol_language == language_cplus
1438       || symbol_language == language_d
1439       || symbol_language == language_java
1440       || symbol_language == language_ada)
1441     {
1442       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1443           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1444         return 1;
1445     }
1446   /* For all other languages, strict match is required.  */
1447   return (symbol_domain == domain);
1448 }
1449
1450 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1451    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1452    defined.  */
1453
1454 struct type *
1455 lookup_transparent_type (const char *name)
1456 {
1457   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1458 }
1459
1460 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1461    "quick" symbol table functions.  */
1462
1463 static struct type *
1464 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1465                                      const char *name)
1466 {
1467   struct symtab *symtab;
1468   struct blockvector *bv;
1469   struct block *block;
1470   struct symbol *sym;
1471
1472   if (!objfile->sf)
1473     return NULL;
1474   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, STRUCT_DOMAIN);
1475   if (!symtab)
1476     return NULL;
1477
1478   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1479   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1480   sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1481   if (!sym)
1482     {
1483       int other_kind = kind == GLOBAL_BLOCK ? STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK;
1484
1485       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1486        * try looking in the 'other kind' even though the psymtab
1487        * claimed the symbol was one thing. It's possible that
1488        * the psymtab gets it wrong in some cases.
1489        */
1490       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, other_kind);
1491       sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1492       if (!sym)
1493         /* FIXME; error is wrong in one case */
1494         error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1495 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1496 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1497                name, symtab->filename, name, name);
1498     }
1499   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1500     return SYMBOL_TYPE (sym);
1501
1502   return NULL;
1503 }
1504
1505 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1506    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1507    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1508    types are available in struct_domain and only at file-static or
1509    global blocks.  */
1510
1511 struct type *
1512 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1513 {
1514   struct symbol *sym;
1515   struct symtab *s = NULL;
1516   struct blockvector *bv;
1517   struct objfile *objfile;
1518   struct block *block;
1519   struct type *t;
1520
1521   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1522      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1523      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1524      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1525
1526   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1527   {
1528     bv = BLOCKVECTOR (s);
1529     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1530     sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1531     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1532       {
1533         return SYMBOL_TYPE (sym);
1534       }
1535   }
1536
1537   ALL_OBJFILES (objfile)
1538   {
1539     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
1540     if (t)
1541       return t;
1542   }
1543
1544   /* Now search the static file-level symbols.
1545      Not strictly correct, but more useful than an error.
1546      Do the symtab's first, then
1547      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1548      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1549      conversion on the fly and return the found symbol.
1550    */
1551
1552   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1553   {
1554     bv = BLOCKVECTOR (s);
1555     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1556     sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1557     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1558       {
1559         return SYMBOL_TYPE (sym);
1560       }
1561   }
1562
1563   ALL_OBJFILES (objfile)
1564   {
1565     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
1566     if (t)
1567       return t;
1568   }
1569
1570   return (struct type *) 0;
1571 }
1572
1573
1574 /* Find the name of the file containing main(). */
1575 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1576    executables that have no main() ? */
1577
1578 char *
1579 find_main_filename (void)
1580 {
1581   struct objfile *objfile;
1582   char *result, *name = main_name ();
1583
1584   ALL_OBJFILES (objfile)
1585   {
1586     if (!objfile->sf)
1587       continue;
1588     result = objfile->sf->qf->find_symbol_file (objfile, name);
1589     if (result)
1590       return result;
1591   }
1592   return (NULL);
1593 }
1594
1595 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1596
1597    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1598    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1599    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1600    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1601    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1602    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1603    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1604    non-encoded names tested for a match.
1605 */
1606
1607 struct symbol *
1608 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1609                      const domain_enum domain)
1610 {
1611   struct dict_iterator iter;
1612   struct symbol *sym;
1613
1614   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1615     {
1616       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1617            sym != NULL;
1618            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1619         {
1620           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1621                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1622             return sym;
1623         }
1624       return NULL;
1625     }
1626   else
1627     {
1628       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1629          list; this loop makes sure to take anything else other than
1630          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1631          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1632          time on a match.  */
1633
1634       struct symbol *sym_found = NULL;
1635
1636       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1637            sym != NULL;
1638            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1639         {
1640           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1641                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1642             {
1643               sym_found = sym;
1644               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
1645                 {
1646                   break;
1647                 }
1648             }
1649         }
1650       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
1651     }
1652 }
1653
1654 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1655    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1656
1657 struct symtab *
1658 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1659 {
1660   struct block *b;
1661   struct blockvector *bv;
1662   struct symtab *s = NULL;
1663   struct symtab *best_s = NULL;
1664   struct partial_symtab *ps;
1665   struct objfile *objfile;
1666   struct program_space *pspace;
1667   CORE_ADDR distance = 0;
1668   struct minimal_symbol *msymbol;
1669
1670   pspace = current_program_space;
1671
1672   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1673      necessary because we loop based on the block's high and low code
1674      addresses, which do not include the data ranges, and because
1675      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
1676      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
1677   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1678   if (msymbol
1679       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1680           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
1681           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
1682           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
1683           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
1684     return NULL;
1685
1686   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
1687      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
1688      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
1689      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
1690      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
1691
1692      This happens for native ecoff format, where code from included files
1693      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
1694      been read in already via the dependency mechanism.
1695      It might be swifter to create several symtabs with the same name
1696      like xcoff does (I'm not sure).
1697
1698      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
1699      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
1700
1701   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1702   {
1703     bv = BLOCKVECTOR (s);
1704     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1705
1706     if (BLOCK_START (b) <= pc
1707         && BLOCK_END (b) > pc
1708         && (distance == 0
1709             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
1710       {
1711         /* For an objfile that has its functions reordered,
1712            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
1713            and we simply return its corresponding symtab.  */
1714         /* In order to better support objfiles that contain both
1715            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
1716            can't be found. */
1717         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
1718           {
1719             struct symtab *result;
1720             result
1721               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
1722                                                       msymbol,
1723                                                       pc, section,
1724                                                       0);
1725             if (result)
1726               return result;
1727           }
1728         if (section != 0)
1729           {
1730             struct dict_iterator iter;
1731             struct symbol *sym = NULL;
1732
1733             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
1734               {
1735                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
1736                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
1737                   break;
1738               }
1739             if (sym == NULL)
1740               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
1741           }
1742         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
1743         best_s = s;
1744       }
1745   }
1746
1747   if (best_s != NULL)
1748     return (best_s);
1749
1750   ALL_OBJFILES (objfile)
1751   {
1752     struct symtab *result;
1753     if (!objfile->sf)
1754       continue;
1755     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
1756                                                    msymbol,
1757                                                    pc, section,
1758                                                    1);
1759     if (result)
1760       return result;
1761   }
1762
1763   return NULL;
1764 }
1765
1766 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
1767    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
1768
1769 struct symtab *
1770 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
1771 {
1772   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
1773 }
1774 \f
1775
1776 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
1777    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
1778    and a pc range for the entire source line.
1779    The value's .pc field is NOT the specified pc.
1780    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
1781    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
1782    that begins there is used.  */
1783
1784 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
1785    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
1786    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
1787    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
1788    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
1789    symtab.  */
1790
1791 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
1792
1793 struct symtab_and_line
1794 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
1795 {
1796   struct symtab *s;
1797   struct linetable *l;
1798   int len;
1799   int i;
1800   struct linetable_entry *item;
1801   struct symtab_and_line val;
1802   struct blockvector *bv;
1803   struct minimal_symbol *msymbol;
1804   struct minimal_symbol *mfunsym;
1805
1806   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
1807
1808   struct linetable_entry *best = NULL;
1809   CORE_ADDR best_end = 0;
1810   struct symtab *best_symtab = 0;
1811
1812   /* Store here the first line number
1813      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
1814      If we don't find a line whose range contains PC,
1815      we will use a line one less than this,
1816      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
1817   struct linetable_entry *alt = NULL;
1818   struct symtab *alt_symtab = 0;
1819
1820   /* Info on best line seen in this file.  */
1821
1822   struct linetable_entry *prev;
1823
1824   /* If this pc is not from the current frame,
1825      it is the address of the end of a call instruction.
1826      Quite likely that is the start of the following statement.
1827      But what we want is the statement containing the instruction.
1828      Fudge the pc to make sure we get that.  */
1829
1830   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
1831
1832   val.pspace = current_program_space;
1833
1834   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
1835      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
1836      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
1837      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
1838      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
1839      function, but we would have line info.  */
1840
1841   if (notcurrent)
1842     pc -= 1;
1843
1844   /* elz: added this because this function returned the wrong
1845      information if the pc belongs to a stub (import/export)
1846      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
1847      two functions in the target, and the line info was erroneously
1848      taken to be the one of the line before the pc.
1849    */
1850   /* RT: Further explanation:
1851
1852    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
1853    *
1854    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
1855    * exists in the main image.
1856    *
1857    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
1858    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
1859    * the others appear as text. E.g.:
1860    *
1861    *  Minimal symbol table for main image
1862    *     main:  code for main (text symbol)
1863    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
1864    *     foo:   code for foo (text symbol)
1865    *     ...
1866    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
1867    *     ...
1868    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
1869    *     ...
1870    *
1871    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
1872    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
1873    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
1874    * rather than the stub address.
1875    *
1876    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
1877    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
1878    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
1879    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
1880    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
1881    *      return the trampoline.
1882    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
1883    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
1884    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
1885    *      check for the address being the same, to avoid an
1886    *      infinite recursion.
1887    */
1888   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
1889   if (msymbol != NULL)
1890     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
1891       {
1892         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1893                                               NULL);
1894         if (mfunsym == NULL)
1895           /* I eliminated this warning since it is coming out
1896            * in the following situation:
1897            * gdb shmain // test program with shared libraries
1898            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
1899            * Warning: In stub for ...
1900            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
1901            * so of course we can't find the real func/line info,
1902            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
1903            * So I commented out the warning. RT */
1904           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
1905         /* fall through */
1906         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
1907           /* Avoid infinite recursion */
1908           /* See above comment about why warning is commented out */
1909           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
1910         /* fall through */
1911         else
1912           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
1913       }
1914
1915
1916   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
1917   if (!s)
1918     {
1919       /* if no symbol information, return previous pc */
1920       if (notcurrent)
1921         pc++;
1922       val.pc = pc;
1923       return val;
1924     }
1925
1926   bv = BLOCKVECTOR (s);
1927
1928   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
1929      They all have the same apriori range, that we found was right;
1930      but they have different line tables.  */
1931
1932   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
1933     {
1934       /* Find the best line in this symtab.  */
1935       l = LINETABLE (s);
1936       if (!l)
1937         continue;
1938       len = l->nitems;
1939       if (len <= 0)
1940         {
1941           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
1942              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
1943              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
1944              reader).  */
1945           continue;
1946         }
1947
1948       prev = NULL;
1949       item = l->item;           /* Get first line info */
1950
1951       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
1952          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
1953       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
1954         {
1955           alt = item;
1956           alt_symtab = s;
1957         }
1958
1959       for (i = 0; i < len; i++, item++)
1960         {
1961           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
1962              that started at or before PC.  */
1963           if (item->pc > pc)
1964             break;
1965
1966           prev = item;
1967         }
1968
1969       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
1970          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
1971          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
1972          the first line, prev will not be set.  */
1973
1974       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
1975          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
1976          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
1977          0) instead of a real line.  */
1978
1979       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
1980         {
1981           best = prev;
1982           best_symtab = s;
1983
1984           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
1985           if (best_end <= best->pc)
1986             best_end = 0;
1987         }
1988
1989       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
1990          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
1991          use ITEM's PC as the new best_end.  */
1992       if (best && i < len && item->pc > best->pc
1993           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
1994         best_end = item->pc;
1995     }
1996
1997   if (!best_symtab)
1998     {
1999       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2000          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2001          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2002          don't make some up.  */
2003       val.pc = pc;
2004     }
2005   else if (best->line == 0)
2006     {
2007       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2008          number info is available (line number is zero) then we didn't
2009          find any valid line information. */
2010       val.pc = pc;
2011     }
2012   else
2013     {
2014       val.symtab = best_symtab;
2015       val.line = best->line;
2016       val.pc = best->pc;
2017       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2018         val.end = best_end;
2019       else if (alt)
2020         val.end = alt->pc;
2021       else
2022         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2023     }
2024   val.section = section;
2025   return val;
2026 }
2027
2028 /* Backward compatibility (no section) */
2029
2030 struct symtab_and_line
2031 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2032 {
2033   struct obj_section *section;
2034
2035   section = find_pc_overlay (pc);
2036   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2037     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2038   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2039 }
2040 \f
2041 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2042    SYMTAB.
2043
2044    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2045    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2046    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2047    exact match.
2048
2049    If not found, return NULL.  */
2050
2051 struct symtab *
2052 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2053 {
2054   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2055
2056   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2057      so far seen.  */
2058
2059   int best_index;
2060   struct linetable *best_linetable;
2061   struct symtab *best_symtab;
2062
2063   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2064   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2065   best_symtab = symtab;
2066   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2067   if (best_index < 0 || !exact)
2068     {
2069       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2070          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2071          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2072          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2073          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2074          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2075
2076       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2077          or 0 if none has been seen so far.
2078          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2079       int best;
2080
2081       struct objfile *objfile;
2082       struct symtab *s;
2083
2084       if (best_index >= 0)
2085         best = best_linetable->item[best_index].line;
2086       else
2087         best = 0;
2088
2089       ALL_OBJFILES (objfile)
2090       {
2091         if (objfile->sf)
2092           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_filename (objfile,
2093                                                          symtab->filename);
2094       }
2095
2096       /* Get symbol full file name if possible.  */
2097       symtab_to_fullname (symtab);
2098
2099       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2100       {
2101         struct linetable *l;
2102         int ind;
2103
2104         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2105           continue;
2106         if (symtab->fullname != NULL
2107             && symtab_to_fullname (s) != NULL
2108             && FILENAME_CMP (symtab->fullname, s->fullname) != 0)
2109           continue;     
2110         l = LINETABLE (s);
2111         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2112         if (ind >= 0)
2113           {
2114             if (exact)
2115               {
2116                 best_index = ind;
2117                 best_linetable = l;
2118                 best_symtab = s;
2119                 goto done;
2120               }
2121             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2122               {
2123                 best = l->item[ind].line;
2124                 best_index = ind;
2125                 best_linetable = l;
2126                 best_symtab = s;
2127               }
2128           }
2129       }
2130     }
2131 done:
2132   if (best_index < 0)
2133     return NULL;
2134
2135   if (index)
2136     *index = best_index;
2137   if (exact_match)
2138     *exact_match = exact;
2139
2140   return best_symtab;
2141 }
2142 \f
2143 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2144    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2145    The source file is specified with a struct symtab.  */
2146
2147 int
2148 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2149 {
2150   struct linetable *l;
2151   int ind;
2152
2153   *pc = 0;
2154   if (symtab == 0)
2155     return 0;
2156
2157   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2158   if (symtab != NULL)
2159     {
2160       l = LINETABLE (symtab);
2161       *pc = l->item[ind].pc;
2162       return 1;
2163     }
2164   else
2165     return 0;
2166 }
2167
2168 /* Find the range of pc values in a line.
2169    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2170    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2171    Returns 1 to indicate success.
2172    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2173
2174 int
2175 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2176                     CORE_ADDR *endptr)
2177 {
2178   CORE_ADDR startaddr;
2179   struct symtab_and_line found_sal;
2180
2181   startaddr = sal.pc;
2182   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2183     return 0;
2184
2185   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2186      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2187      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2188      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2189      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2190      and ends at 0x12c".  */
2191
2192   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2193   if (found_sal.line != sal.line)
2194     {
2195       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2196       *startptr = found_sal.pc;
2197       *endptr = found_sal.pc;
2198     }
2199   else
2200     {
2201       *startptr = found_sal.pc;
2202       *endptr = found_sal.end;
2203     }
2204   return 1;
2205 }
2206
2207 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2208    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2209    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2210
2211    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2212
2213 static int
2214 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2215                   int *exact_match)
2216 {
2217   int i;
2218   int len;
2219
2220   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2221      or 0 if none has been seen so far.
2222      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2223
2224   int best_index = -1;
2225   int best = 0;
2226
2227   *exact_match = 0;
2228
2229   if (lineno <= 0)
2230     return -1;
2231   if (l == 0)
2232     return -1;
2233
2234   len = l->nitems;
2235   for (i = 0; i < len; i++)
2236     {
2237       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2238
2239       if (item->line == lineno)
2240         {
2241           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2242           *exact_match = 1;
2243           return i;
2244         }
2245
2246       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2247         {
2248           best = item->line;
2249           best_index = i;
2250         }
2251     }
2252
2253   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2254   return best_index;
2255 }
2256
2257 int
2258 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2259 {
2260   struct symtab_and_line sal;
2261   sal = find_pc_line (pc, 0);
2262   *startptr = sal.pc;
2263   *endptr = sal.end;
2264   return sal.symtab != 0;
2265 }
2266
2267 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2268    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2269    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2270    unaltered.  */
2271 CORE_ADDR
2272 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2273 {
2274   CORE_ADDR func_start, func_end;
2275   struct linetable *l;
2276   int ind, i, len;
2277   int best_lineno = 0;
2278   CORE_ADDR best_pc = func_addr;
2279
2280   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2281   l = LINETABLE (symtab);
2282   if (l == NULL)
2283     return func_addr;
2284
2285   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2286      cannot, for some reason.  */
2287   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2288     return func_addr;
2289
2290   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2291      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2292      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2293      address we are looking for.  */
2294   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2295     {
2296       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2297
2298       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2299          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2300          definition of struct linetable.  */
2301       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2302         return item->pc;
2303     }
2304
2305   return func_addr;
2306 }
2307
2308 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2309    of the function.
2310    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2311    of real code inside the function.  */
2312
2313 struct symtab_and_line
2314 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2315 {
2316   struct symtab_and_line sal;
2317
2318   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2319   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
2320                            SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2321
2322   /* We always should have a line for the function start address.
2323      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
2324      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
2325      can find a line number for after the prologue.  */
2326   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2327     {
2328       init_sal (&sal);
2329       sal.pspace = current_program_space;
2330       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2331       sal.section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2332     }
2333
2334   if (funfirstline)
2335     skip_prologue_sal (&sal);
2336
2337   return sal;
2338 }
2339
2340 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
2341    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
2342    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
2343    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
2344 void
2345 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
2346 {
2347   struct symbol *sym;
2348   struct symtab_and_line start_sal;
2349   struct cleanup *old_chain;
2350   CORE_ADDR pc;
2351   struct obj_section *section;
2352   const char *name;
2353   struct objfile *objfile;
2354   struct gdbarch *gdbarch;
2355   struct block *b, *function_block;
2356
2357   /* Do not change the SAL is PC was specified explicitly.  */
2358   if (sal->explicit_pc)
2359     return;
2360
2361   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2362   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
2363
2364   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
2365   if (sym != NULL)
2366     {
2367       fixup_symbol_section (sym, NULL);
2368
2369       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2370       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
2371       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
2372       objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
2373     }
2374   else
2375     {
2376       struct minimal_symbol *msymbol
2377         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
2378       if (msymbol == NULL)
2379         {
2380           do_cleanups (old_chain);
2381           return;
2382         }
2383
2384       pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2385       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msymbol);
2386       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol);
2387       objfile = msymbol_objfile (msymbol);
2388     }
2389
2390   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2391
2392   /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2393      so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2394   if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2395     pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2396
2397   /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2398   pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2399   pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2400
2401   /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2402   pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2403
2404   /* Calculate line number.  */
2405   start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2406
2407   /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2408      line is still part of the same function.  */
2409   if (start_sal.pc != pc
2410       && (sym? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
2411                 && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2412           : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section)
2413              == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section))))
2414     {
2415       /* First pc of next line */
2416       pc = start_sal.end;
2417       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2418       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2419     }
2420
2421   /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2422      constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2423      to `__main' in `main' between the prologue and before user
2424      code.  */
2425   if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2426       && name && strcmp (name, "main") == 0)
2427     {
2428       pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2429       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2430       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2431     }
2432
2433   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2434      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2435      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2436      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2437      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2438      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2439      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2440      is aligned.  */
2441   if (sym && start_sal.symtab == NULL)
2442     {
2443       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2444       /* Recalculate the line number.  */
2445       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
2446     }
2447
2448   do_cleanups (old_chain);
2449
2450   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
2451      forward SAL to the end of the prologue.  */
2452   if (sal->pc >= pc)
2453     return;
2454
2455   sal->pc = pc;
2456   sal->section = section;
2457
2458   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
2459      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
2460   if (sal->explicit_line)
2461     return;
2462
2463   sal->symtab = start_sal.symtab;
2464   sal->line = start_sal.line;
2465   sal->end = start_sal.end;
2466
2467   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2468      use the call site of the function instead.  */
2469   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
2470   function_block = NULL;
2471   while (b != NULL)
2472     {
2473       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2474         function_block = b;
2475       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2476         break;
2477       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2478     }
2479   if (function_block != NULL
2480       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2481     {
2482       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2483       sal->symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2484     }
2485 }
2486
2487 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2488    some legitimate operator text, return a pointer to the
2489    beginning of the substring of the operator text.
2490    Otherwise, return "".  */
2491 char *
2492 operator_chars (char *p, char **end)
2493 {
2494   *end = "";
2495   if (strncmp (p, "operator", 8))
2496     return *end;
2497   p += 8;
2498
2499   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2500      identifier.  */
2501   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2502     return *end;
2503
2504   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2505   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2506     p++;
2507
2508   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2509
2510   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2511     {
2512       char *q = p + 1;
2513       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2514         q++;
2515       *end = q;
2516       return p;
2517     }
2518
2519   while (*p)
2520     switch (*p)
2521       {
2522       case '\\':                        /* regexp quoting */
2523         if (p[1] == '*')
2524           {
2525             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2526               *end = p + 3;
2527             else                        /* 'operator\*'  */
2528               *end = p + 2;
2529             return p;
2530           }
2531         else if (p[1] == '[')
2532           {
2533             if (p[2] == ']')
2534               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2535             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2536               {
2537                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2538                 return p;
2539               }
2540             else
2541               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2542           }
2543         else
2544           {
2545             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2546             p++;
2547             continue;
2548           }
2549         break;
2550       case '!':
2551       case '=':
2552       case '*':
2553       case '/':
2554       case '%':
2555       case '^':
2556         if (p[1] == '=')
2557           *end = p + 2;
2558         else
2559           *end = p + 1;
2560         return p;
2561       case '<':
2562       case '>':
2563       case '+':
2564       case '-':
2565       case '&':
2566       case '|':
2567         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2568           {
2569             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2570             if (p[2] == '*')
2571               {
2572                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2573                 return p;
2574               }
2575             else if (p[2] == '\\')
2576               {
2577                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2578                 return p;
2579               }
2580             else
2581               {
2582                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2583                 return p;
2584               }
2585           }
2586         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2587           *end = p + 2;
2588         else
2589           *end = p + 1;
2590         return p;
2591       case '~':
2592       case ',':
2593         *end = p + 1;
2594         return p;
2595       case '(':
2596         if (p[1] != ')')
2597           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2598         *end = p + 2;
2599         return p;
2600       case '?':
2601         if (p[1] != ':')
2602           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2603         *end = p + 2;
2604         return p;
2605       case '[':
2606         if (p[1] != ']')
2607           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2608         *end = p + 2;
2609         return p;
2610       default:
2611         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2612         break;
2613       }
2614
2615   *end = "";
2616   return *end;
2617 }
2618 \f
2619
2620 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2621    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2622    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2623    contents.  */
2624 static int
2625 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2626 {
2627   /* Table of files seen so far.  */
2628   static const char **tab = NULL;
2629   /* Allocated size of tab in elements.
2630      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2631      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2632   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2633   /* Current size of tab in elements.  */
2634   static int tab_cur_size;
2635   const char **p;
2636
2637   if (*first)
2638     {
2639       if (tab == NULL)
2640         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2641       tab_cur_size = 0;
2642     }
2643
2644   /* Is FILE in tab?  */
2645   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2646     if (strcmp (*p, file) == 0)
2647       return 1;
2648
2649   /* No; maybe add it to tab.  */
2650   if (add)
2651     {
2652       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2653         {
2654           tab_alloc_size *= 2;
2655           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2656                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2657         }
2658       tab[tab_cur_size++] = file;
2659     }
2660
2661   return 0;
2662 }
2663
2664 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2665    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2666    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2667 static void
2668 output_source_filename (const char *name, int *first)
2669 {
2670   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2671      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2672      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2673      printed both under "Source files for which symbols have been
2674      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2675      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2676      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2677      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2678
2679   /* Was NAME already seen?  */
2680   if (filename_seen (name, 1, first))
2681     {
2682       /* Yes; don't print it again.  */
2683       return;
2684     }
2685   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2686   if (*first)
2687     {
2688       *first = 0;
2689     }
2690   else
2691     {
2692       printf_filtered (", ");
2693     }
2694
2695   wrap_here ("");
2696   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2697 }
2698
2699 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
2700 static void
2701 output_partial_symbol_filename (const char *fullname, const char *filename,
2702                                 void *data)
2703 {
2704   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
2705 }
2706
2707 static void
2708 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2709 {
2710   struct symtab *s;
2711   struct partial_symtab *ps;
2712   struct objfile *objfile;
2713   int first;
2714
2715   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2716     {
2717       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
2718     }
2719
2720   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2721
2722   first = 1;
2723   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2724   {
2725     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
2726     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
2727   }
2728   printf_filtered ("\n\n");
2729
2730   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2731
2732   first = 1;
2733   map_partial_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &first);
2734   printf_filtered ("\n");
2735 }
2736
2737 static int
2738 file_matches (const char *file, char *files[], int nfiles)
2739 {
2740   int i;
2741
2742   if (file != NULL && nfiles != 0)
2743     {
2744       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2745         {
2746           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2747             return 1;
2748         }
2749     }
2750   else if (nfiles == 0)
2751     return 1;
2752   return 0;
2753 }
2754
2755 /* Free any memory associated with a search. */
2756 void
2757 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2758 {
2759   struct symbol_search *p;
2760   struct symbol_search *next;
2761
2762   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2763     {
2764       next = p->next;
2765       xfree (p);
2766     }
2767 }
2768
2769 static void
2770 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2771 {
2772   free_search_symbols (symbols);
2773 }
2774
2775 struct cleanup *
2776 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2777 {
2778   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2779 }
2780
2781 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
2782    sort symbols, not minimal symbols.  */
2783 static int
2784 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
2785 {
2786   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
2787   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
2788
2789   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
2790                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
2791 }
2792
2793 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
2794    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
2795    the first of the sorted symbols.  */
2796 static struct symbol_search *
2797 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
2798 {
2799   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
2800   int i;
2801
2802   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
2803                                                * nfound);
2804   symp = prevtail->next;
2805   for (i = 0; i < nfound; i++)
2806     {
2807       symbols[i] = symp;
2808       symp = symp->next;
2809     }
2810   /* Generally NULL.  */
2811   old_next = symp;
2812
2813   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
2814          compare_search_syms);
2815
2816   symp = prevtail;
2817   for (i = 0; i < nfound; i++)
2818     {
2819       symp->next = symbols[i];
2820       symp = symp->next;
2821     }
2822   symp->next = old_next;
2823
2824   xfree (symbols);
2825   return symp;
2826 }
2827
2828 /* An object of this type is passed as the user_data to the
2829    expand_symtabs_matching method.  */
2830 struct search_symbols_data
2831 {
2832   int nfiles;
2833   char **files;
2834   char *regexp;
2835 };
2836
2837 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
2838 static int
2839 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data)
2840 {
2841   struct search_symbols_data *data = user_data;
2842   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles);
2843 }
2844
2845 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
2846 static int
2847 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
2848 {
2849   struct search_symbols_data *data = user_data;
2850   return data->regexp == NULL || re_exec (symname);
2851 }
2852
2853 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2854    returning the results in *MATCHES.
2855
2856    Only symbols of KIND are searched:
2857    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
2858    TYPES_DOMAIN     - search all type names
2859    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
2860    and constants (enums)
2861
2862    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2863
2864    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
2865    separately alphabetized.
2866  */
2867 void
2868 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
2869                 struct symbol_search **matches)
2870 {
2871   struct symtab *s;
2872   struct blockvector *bv;
2873   struct block *b;
2874   int i = 0;
2875   struct dict_iterator iter;
2876   struct symbol *sym;
2877   struct objfile *objfile;
2878   struct minimal_symbol *msymbol;
2879   char *val;
2880   int found_misc = 0;
2881   static enum minimal_symbol_type types[]
2882   =
2883   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2884   static enum minimal_symbol_type types2[]
2885   =
2886   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
2887   static enum minimal_symbol_type types3[]
2888   =
2889   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
2890   static enum minimal_symbol_type types4[]
2891   =
2892   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2893   enum minimal_symbol_type ourtype;
2894   enum minimal_symbol_type ourtype2;
2895   enum minimal_symbol_type ourtype3;
2896   enum minimal_symbol_type ourtype4;
2897   struct symbol_search *sr;
2898   struct symbol_search *psr;
2899   struct symbol_search *tail;
2900   struct cleanup *old_chain = NULL;
2901   struct search_symbols_data datum;
2902
2903   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
2904     error (_("must search on specific domain"));
2905
2906   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2907   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2908   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2909   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2910
2911   sr = *matches = NULL;
2912   tail = NULL;
2913
2914   if (regexp != NULL)
2915     {
2916       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
2917          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
2918          to how many spaces the user leaves between 'operator'
2919          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
2920       char *opend;
2921       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
2922       if (*opname)
2923         {
2924           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
2925           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
2926             {
2927               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
2928               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
2929                 fix = 1;
2930             }
2931           else
2932             {
2933               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
2934               if (opname[-1] == ' ')
2935                 fix = 0;
2936             }
2937           /* If wrong number of spaces, fix it. */
2938           if (fix >= 0)
2939             {
2940               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
2941               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
2942               regexp = tmp;
2943             }
2944         }
2945
2946       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
2947         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
2948     }
2949
2950   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
2951      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
2952      the machinery below. */
2953
2954   datum.nfiles = nfiles;
2955   datum.files = files;
2956   datum.regexp = regexp;
2957   ALL_OBJFILES (objfile)
2958   {
2959     if (objfile->sf)
2960       objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile,
2961                                                 search_symbols_file_matches,
2962                                                 search_symbols_name_matches,
2963                                                 kind,
2964                                                 &datum);
2965   }
2966
2967   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
2968      and variables that match, and force their symbols to be read.
2969      This is in particular necessary for demangled variable names,
2970      which are no longer put into the partial symbol tables.
2971      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
2972
2973      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
2974      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
2975      to determine if the variable has debug info.
2976      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
2977      any matching symbols without debug info.
2978    */
2979
2980   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
2981     {
2982       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
2983       {
2984         QUIT;
2985
2986         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
2987             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
2988             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
2989             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
2990           {
2991             if (regexp == NULL
2992                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
2993               {
2994                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
2995                   {
2996                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
2997                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
2998                        slightly, it would be a nice idea if we had a
2999                        function lookup_symbol_minsym that found the
3000                        symbol associated to a given minimal symbol (if
3001                        any).  */
3002                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3003                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3004                                           (struct block *) NULL,
3005                                           VAR_DOMAIN, 0)
3006                         == NULL)
3007                       found_misc = 1;
3008                   }
3009               }
3010           }
3011       }
3012     }
3013
3014   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3015   {
3016     bv = BLOCKVECTOR (s);
3017       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3018         {
3019           struct symbol_search *prevtail = tail;
3020           int nfound = 0;
3021           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3022           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3023             {
3024               struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3025               QUIT;
3026
3027               if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
3028                   && ((regexp == NULL
3029                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
3030                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3031                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
3032                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3033                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
3034                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3035                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3036                 {
3037                   /* match */
3038                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3039                   psr->block = i;
3040                   psr->symtab = real_symtab;
3041                   psr->symbol = sym;
3042                   psr->msymbol = NULL;
3043                   psr->next = NULL;
3044                   if (tail == NULL)
3045                     sr = psr;
3046                   else
3047                     tail->next = psr;
3048                   tail = psr;
3049                   nfound ++;
3050                 }
3051             }
3052           if (nfound > 0)
3053             {
3054               if (prevtail == NULL)
3055                 {
3056                   struct symbol_search dummy;
3057
3058                   dummy.next = sr;
3059                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3060                   sr = dummy.next;
3061
3062                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3063                 }
3064               else
3065                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3066             }
3067         }
3068   }
3069
3070   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3071      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3072
3073   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
3074     {
3075       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3076       {
3077         QUIT;
3078
3079         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3080             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3081             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3082             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3083           {
3084             if (regexp == NULL
3085                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3086               {
3087                 /* Functions:  Look up by address. */
3088                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3089                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3090                   {
3091                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3092                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3093                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN, 0)
3094                          == NULL)
3095                       {
3096                         /* match */
3097                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3098                         psr->block = i;
3099                         psr->msymbol = msymbol;
3100                         psr->symtab = NULL;
3101                         psr->symbol = NULL;
3102                         psr->next = NULL;
3103                         if (tail == NULL)
3104                           {
3105                             sr = psr;
3106                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3107                           }
3108                         else
3109                           tail->next = psr;
3110                         tail = psr;
3111                       }
3112                   }
3113               }
3114           }
3115       }
3116     }
3117
3118   *matches = sr;
3119   if (sr != NULL)
3120     discard_cleanups (old_chain);
3121 }
3122
3123 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3124    the data returned from search_symbols() to print information
3125    regarding the match to gdb_stdout.
3126  */
3127 static void
3128 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3129                    int block, char *last)
3130 {
3131   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3132     {
3133       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3134       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3135       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3136     }
3137
3138   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3139     printf_filtered ("static ");
3140
3141   /* Typedef that is not a C++ class */
3142   if (kind == TYPES_DOMAIN
3143       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3144     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3145   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3146   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3147            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3148             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3149     {
3150       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3151                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3152                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3153                   gdb_stdout, 0);
3154
3155       printf_filtered (";\n");
3156     }
3157 }
3158
3159 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3160    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3161  */
3162 static void
3163 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3164 {
3165   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol_objfile (msymbol));
3166   char *tmp;
3167
3168   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3169     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3170                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3171                              8);
3172   else
3173     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3174                              16);
3175   printf_filtered ("%s  %s\n",
3176                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3177 }
3178
3179 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3180    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3181    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3182    matches.
3183  */
3184 static void
3185 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3186 {
3187   static char *classnames[]
3188   =
3189   {"variable", "function", "type", "method"};
3190   struct symbol_search *symbols;
3191   struct symbol_search *p;
3192   struct cleanup *old_chain;
3193   char *last_filename = NULL;
3194   int first = 1;
3195
3196   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3197   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3198   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3199
3200   printf_filtered (regexp
3201                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3202                    : "All defined %ss:\n",
3203                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3204
3205   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3206     {
3207       QUIT;
3208
3209       if (p->msymbol != NULL)
3210         {
3211           if (first)
3212             {
3213               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3214               first = 0;
3215             }
3216           print_msymbol_info (p->msymbol);
3217         }
3218       else
3219         {
3220           print_symbol_info (kind,
3221                              p->symtab,
3222                              p->symbol,
3223                              p->block,
3224                              last_filename);
3225           last_filename = p->symtab->filename;
3226         }
3227     }
3228
3229   do_cleanups (old_chain);
3230 }
3231
3232 static void
3233 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3234 {
3235   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3236 }
3237
3238 static void
3239 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3240 {
3241   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3242 }
3243
3244
3245 static void
3246 types_info (char *regexp, int from_tty)
3247 {
3248   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3249 }
3250
3251 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3252
3253 void
3254 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3255 {
3256   rbreak_command (regexp, from_tty);
3257 }
3258
3259 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
3260
3261 static void
3262 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
3263 {
3264   end_rbreak_breakpoints ();
3265 }
3266
3267 static void
3268 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3269 {
3270   struct symbol_search *ss;
3271   struct symbol_search *p;
3272   struct cleanup *old_chain;
3273   char *string = NULL;
3274   int len = 0;
3275   char **files = NULL;
3276   int nfiles = 0;
3277
3278   if (regexp)
3279     {
3280       char *colon = strchr (regexp, ':');
3281       if (colon && *(colon + 1) != ':')
3282         {
3283           int colon_index;
3284           char * file_name;
3285
3286           colon_index = colon - regexp;
3287           file_name = alloca (colon_index + 1);
3288           memcpy (file_name, regexp, colon_index);
3289           file_name[colon_index--] = 0;
3290           while (isspace (file_name[colon_index]))
3291             file_name[colon_index--] = 0; 
3292           files = &file_name;
3293           nfiles = 1;
3294           regexp = colon + 1;
3295           while (isspace (*regexp))  regexp++; 
3296         }
3297     }
3298
3299   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
3300   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3301   make_cleanup (free_current_contents, &string);
3302
3303   start_rbreak_breakpoints ();
3304   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
3305   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3306     {
3307       if (p->msymbol == NULL)
3308         {
3309           int newlen = (strlen (p->symtab->filename)
3310                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3311                         + 4);
3312           if (newlen > len)
3313             {
3314               string = xrealloc (string, newlen);
3315               len = newlen;
3316             }
3317           strcpy (string, p->symtab->filename);
3318           strcat (string, ":'");
3319           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3320           strcat (string, "'");
3321           break_command (string, from_tty);
3322           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3323                              p->symtab,
3324                              p->symbol,
3325                              p->block,
3326                              p->symtab->filename);
3327         }
3328       else
3329         {
3330           int newlen = (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol))
3331                         + 3);
3332           if (newlen > len)
3333             {
3334               string = xrealloc (string, newlen);
3335               len = newlen;
3336             }
3337           strcpy (string, "'");
3338           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3339           strcat (string, "'");
3340
3341           break_command (string, from_tty);
3342           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3343                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3344         }
3345     }
3346
3347   do_cleanups (old_chain);
3348 }
3349 \f
3350
3351 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3352
3353 static int return_val_size;
3354 static int return_val_index;
3355 static char **return_val;
3356
3357 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3358       completion_list_add_name \
3359         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3360
3361 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3362    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3363    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3364
3365 static void
3366 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3367                           char *text, char *word)
3368 {
3369   int newsize;
3370   int i;
3371
3372   /* clip symbols that cannot match */
3373
3374   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3375     {
3376       return;
3377     }
3378
3379   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3380      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3381
3382   {
3383     char *new;
3384     if (word == sym_text)
3385       {
3386         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3387         strcpy (new, symname);
3388       }
3389     else if (word > sym_text)
3390       {
3391         /* Return some portion of symname.  */
3392         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3393         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3394       }
3395     else
3396       {
3397         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3398         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3399         strncpy (new, word, sym_text - word);
3400         new[sym_text - word] = '\0';
3401         strcat (new, symname);
3402       }
3403
3404     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3405       {
3406         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3407         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3408       }
3409     return_val[return_val_index++] = new;
3410     return_val[return_val_index] = NULL;
3411   }
3412 }
3413
3414 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3415    again and feed all the selectors into the mill.  */
3416
3417 static void
3418 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3419                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3420 {
3421   static char *tmp = NULL;
3422   static unsigned int tmplen = 0;
3423
3424   char *method, *category, *selector;
3425   char *tmp2 = NULL;
3426
3427   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3428
3429   /* Is it a method?  */
3430   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3431     return;
3432
3433   if (sym_text[0] == '[')
3434     /* Complete on shortened method method.  */
3435     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3436
3437   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3438     {
3439       if (tmplen == 0)
3440         tmplen = 1024;
3441       else
3442         tmplen *= 2;
3443       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3444     }
3445   selector = strchr (method, ' ');
3446   if (selector != NULL)
3447     selector++;
3448
3449   category = strchr (method, '(');
3450
3451   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3452     {
3453       memcpy (tmp, method, (category - method));
3454       tmp[category - method] = ' ';
3455       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3456       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3457       if (sym_text[0] == '[')
3458         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3459     }
3460
3461   if (selector != NULL)
3462     {
3463       /* Complete on selector only.  */
3464       strcpy (tmp, selector);
3465       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3466       if (tmp2 != NULL)
3467         *tmp2 = '\0';
3468
3469       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3470     }
3471 }
3472
3473 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3474    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3475
3476 static char *
3477 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3478 {
3479   for (; p > text; --p)
3480     {
3481       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3482         continue;
3483       else
3484         {
3485           if ((current_language->la_language == language_objc))
3486             {
3487               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3488                 continue;
3489               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3490                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3491               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3492                 {                   /* might be part of a method name */
3493                   char *t = p;
3494
3495                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3496                      that we are in the middle of a method name.  However,
3497                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3498                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3499
3500                   while (t > text)
3501                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3502                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3503                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3504                       --t;
3505                     else
3506                       break;
3507
3508                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3509                     p = t - 2;      /* method name detected */
3510                   /* else we leave with p unchanged */
3511                 }
3512             }
3513           break;
3514         }
3515     }
3516   return p;
3517 }
3518
3519 static void
3520 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, char *sym_text,
3521                             int sym_text_len, char *text, char *word)
3522 {
3523   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3524     {
3525       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3526       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3527       int j;
3528
3529       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3530         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3531           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3532             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3533                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
3534     }
3535 }
3536
3537 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
3538    add_partial_symbol_name.  The contents are simply whatever is
3539    needed by completion_list_add_name.  */
3540 struct add_name_data
3541 {
3542   char *sym_text;
3543   int sym_text_len;
3544   char *text;
3545   char *word;
3546 };
3547
3548 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
3549    This adds a macro's name to the current completion list.  */
3550 static void
3551 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
3552                 void *user_data)
3553 {
3554   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
3555   completion_list_add_name ((char *) name,
3556                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3557                             datum->text, datum->word);
3558 }
3559
3560 /* A callback for map_partial_symbol_names.  */
3561 static void
3562 add_partial_symbol_name (const char *name, void *user_data)
3563 {
3564   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
3565   completion_list_add_name ((char *) name,
3566                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3567                             datum->text, datum->word);
3568 }
3569
3570 char **
3571 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3572 {
3573   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
3574      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
3575      won't be that many.  */
3576
3577   struct symbol *sym;
3578   struct symtab *s;
3579   struct minimal_symbol *msymbol;
3580   struct objfile *objfile;
3581   struct block *b;
3582   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
3583   struct dict_iterator iter;
3584   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3585   char *sym_text;
3586   /* Length of sym_text.  */
3587   int sym_text_len;
3588   struct add_name_data datum;
3589
3590   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
3591   {
3592     char *p;
3593     char quote_found;
3594     char *quote_pos = NULL;
3595
3596     /* First see if this is a quoted string.  */
3597     quote_found = '\0';
3598     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3599       {
3600         if (quote_found != '\0')
3601           {
3602             if (*p == quote_found)
3603               /* Found close quote.  */
3604               quote_found = '\0';
3605             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3606               /* A backslash followed by the quote character
3607                  doesn't end the string.  */
3608               ++p;
3609           }
3610         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3611           {
3612             quote_found = *p;
3613             quote_pos = p;
3614           }
3615       }
3616     if (quote_found == '\'')
3617       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3618       sym_text = quote_pos + 1;
3619     else if (quote_found == '"')
3620       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3621          to complete it any other way.  */
3622       {
3623         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3624         return_val[0] = NULL;
3625         return return_val;
3626       }
3627     else
3628       {
3629         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3630            which are in symbols.  */
3631         while (p > text)
3632           {
3633             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
3634                 || p[-1] == ':')
3635               --p;
3636             else
3637               break;
3638           }
3639         sym_text = p;
3640       }
3641   }
3642
3643   sym_text_len = strlen (sym_text);
3644
3645   return_val_size = 100;
3646   return_val_index = 0;
3647   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3648   return_val[0] = NULL;
3649
3650   datum.sym_text = sym_text;
3651   datum.sym_text_len = sym_text_len;
3652   datum.text = text;
3653   datum.word = word;
3654
3655   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3656      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3657   map_partial_symbol_names (add_partial_symbol_name, &datum);
3658
3659   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3660      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3661      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3662      handled by the psymtab code above).  */
3663
3664   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3665   {
3666     QUIT;
3667     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3668
3669     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3670   }
3671
3672   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3673      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
3674      this places which match our text string.  Only complete on types
3675      visible from current context. */
3676
3677   b = get_selected_block (0);
3678   surrounding_static_block = block_static_block (b);
3679   surrounding_global_block = block_global_block (b);
3680   if (surrounding_static_block != NULL)
3681     while (b != surrounding_static_block)
3682       {
3683         QUIT;
3684
3685         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3686           {
3687             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
3688                                         word);
3689             completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
3690                                         word);
3691           }
3692
3693         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
3694            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
3695            are in scope for a nested function.  */
3696         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3697           break;
3698         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3699       }
3700
3701   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
3702
3703   if (surrounding_static_block != NULL)
3704     ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
3705       completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3706
3707   if (surrounding_global_block != NULL)
3708       ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
3709         completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3710
3711   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3712      symbols which match.  */
3713
3714   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3715   {
3716     QUIT;
3717     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3718     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3719       {
3720         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3721       }
3722   }
3723
3724   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3725   {
3726     QUIT;
3727     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3728     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3729       {
3730         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3731       }
3732   }
3733
3734   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c)
3735     {
3736       struct macro_scope *scope;
3737
3738       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
3739          may yield the occasional wrong result, because an expression
3740          might be evaluated in a scope other than the default.  For
3741          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
3742          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
3743          at there does not seem to be a way to detect this at
3744          completion time.  */
3745       scope = default_macro_scope ();
3746       if (scope)
3747         {
3748           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
3749                                    add_macro_name, &datum);
3750           xfree (scope);
3751         }
3752
3753       /* User-defined macros are always visible.  */
3754       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
3755     }
3756
3757   return (return_val);
3758 }
3759
3760 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
3761    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
3762    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3763
3764 char **
3765 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3766 {
3767   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word);
3768 }
3769
3770 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
3771    completion function.  */
3772
3773 char **
3774 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
3775                                 char *text, char *word)
3776 {
3777   return make_symbol_completion_list (text, word);
3778 }
3779
3780 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3781    defined in a source file FILE.  */
3782
3783 char **
3784 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3785 {
3786   struct symbol *sym;
3787   struct symtab *s;
3788   struct block *b;
3789   struct dict_iterator iter;
3790   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3791   char *sym_text;
3792   /* Length of sym_text.  */
3793   int sym_text_len;
3794
3795   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3796      FIXME: This should be language-specific.  */
3797   {
3798     char *p;
3799     char quote_found;
3800     char *quote_pos = NULL;
3801
3802     /* First see if this is a quoted string.  */
3803     quote_found = '\0';
3804     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3805       {
3806         if (quote_found != '\0')
3807           {
3808             if (*p == quote_found)
3809               /* Found close quote.  */
3810               quote_found = '\0';
3811             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3812               /* A backslash followed by the quote character
3813                  doesn't end the string.  */
3814               ++p;
3815           }
3816         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3817           {
3818             quote_found = *p;
3819             quote_pos = p;
3820           }
3821       }
3822     if (quote_found == '\'')
3823       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3824       sym_text = quote_pos + 1;
3825     else if (quote_found == '"')
3826       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3827          to complete it any other way.  */
3828       {
3829         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3830         return_val[0] = NULL;
3831         return return_val;
3832       }
3833     else
3834       {
3835         /* Not a quoted string.  */
3836         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
3837       }
3838   }
3839
3840   sym_text_len = strlen (sym_text);
3841
3842   return_val_size = 10;
3843   return_val_index = 0;
3844   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3845   return_val[0] = NULL;
3846
3847   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3848      in).  */
3849   s = lookup_symtab (srcfile);
3850   if (s == NULL)
3851     {
3852       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3853          symbol tables record only its basename.  */
3854       const char *tail = lbasename (srcfile);
3855
3856       if (tail > srcfile)
3857         s = lookup_symtab (tail);
3858     }
3859
3860   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3861   if (s == NULL)
3862     return (return_val);
3863
3864   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3865      symbols which match.  */
3866
3867   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3868   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3869     {
3870       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3871     }
3872
3873   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3874   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3875     {
3876       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3877     }
3878
3879   return (return_val);
3880 }
3881
3882 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
3883    another file name to a list of possible completions, growing the
3884    list as necessary.  */
3885
3886 static void
3887 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
3888                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
3889 {
3890   char *new;
3891   size_t fnlen = strlen (fname);
3892
3893   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
3894     {
3895       *list_alloced *= 2;
3896       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
3897                                   *list_alloced * sizeof (char *));
3898     }
3899
3900   if (word == text)
3901     {
3902       /* Return exactly fname.  */
3903       new = xmalloc (fnlen + 5);
3904       strcpy (new, fname);
3905     }
3906   else if (word > text)
3907     {
3908       /* Return some portion of fname.  */
3909       new = xmalloc (fnlen + 5);
3910       strcpy (new, fname + (word - text));
3911     }
3912   else
3913     {
3914       /* Return some of TEXT plus fname.  */
3915       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
3916       strncpy (new, word, text - word);
3917       new[text - word] = '\0';
3918       strcat (new, fname);
3919     }
3920   (*list)[*list_used] = new;
3921   (*list)[++*list_used] = NULL;
3922 }
3923
3924 static int
3925 not_interesting_fname (const char *fname)
3926 {
3927   static const char *illegal_aliens[] = {
3928     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
3929     NULL
3930   };
3931   int i;
3932
3933   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
3934     {
3935       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
3936         return 1;
3937     }
3938   return 0;
3939 }
3940
3941 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
3942    map_partial_symbol_filenames.  */
3943 struct add_partial_filename_data
3944 {
3945   int *first;
3946   char *text;
3947   char *word;
3948   int text_len;
3949   char ***list;
3950   int *list_used;
3951   int *list_alloced;
3952 };
3953
3954 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3955 static void
3956 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *fullname, const char *filename,
3957                                    void *user_data)
3958 {
3959   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
3960
3961   if (not_interesting_fname (filename))
3962     return;
3963   if (!filename_seen (filename, 1, data->first)
3964 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3965       && strncasecmp (filename, data->text, data->text_len) == 0
3966 #else
3967       && strncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0
3968 #endif
3969       )
3970     {
3971       /* This file matches for a completion; add it to the
3972          current list of matches.  */
3973       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word,
3974                             data->list, data->list_used, data->list_alloced);
3975     }
3976   else
3977     {
3978       const char *base_name = lbasename (filename);
3979       if (base_name != filename
3980           && !filename_seen (base_name, 1, data->first)
3981 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3982           && strncasecmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0
3983 #else
3984           && strncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0
3985 #endif
3986           )
3987         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word,
3988                               data->list, data->list_used, data->list_alloced);
3989     }
3990 }
3991
3992 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
3993    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
3994    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
3995    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3996
3997 char **
3998 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
3999 {
4000   struct symtab *s;
4001   struct objfile *objfile;
4002   int first = 1;
4003   int list_alloced = 1;
4004   int list_used = 0;
4005   size_t text_len = strlen (text);
4006   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
4007   const char *base_name;
4008   struct add_partial_filename_data datum;
4009
4010   list[0] = NULL;
4011
4012   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4013     return list;
4014
4015   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4016     {
4017       if (not_interesting_fname (s->filename))
4018         continue;
4019       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
4020 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4021           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
4022 #else
4023           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
4024 #endif
4025           )
4026         {
4027           /* This file matches for a completion; add it to the current
4028              list of matches.  */
4029           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
4030                                 &list, &list_used, &list_alloced);
4031         }
4032       else
4033         {
4034           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4035              debug info records leading directories, but not the other
4036              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4037              command do when they parse file names.  */
4038           base_name = lbasename (s->filename);
4039           if (base_name != s->filename
4040               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
4041 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4042               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
4043 #else
4044               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
4045 #endif
4046               )
4047             add_filename_to_list (base_name, text, word,
4048                                   &list, &list_used, &list_alloced);
4049         }
4050     }
4051
4052   datum.first = &first;
4053   datum.text = text;
4054   datum.word = word;
4055   datum.text_len = text_len;
4056   datum.list = &list;
4057   datum.list_used = &list_used;
4058   datum.list_alloced = &list_alloced;
4059   map_partial_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum);
4060
4061   return list;
4062 }
4063
4064 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4065    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4066    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4067
4068    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4069    by previous examination of symbol table information.
4070  */
4071
4072 int
4073 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4074 {
4075   struct symtab_and_line sal;
4076   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4077
4078   /* We have several sources of information we can consult to figure
4079      this out.
4080      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4081        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4082        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4083        reliable method.
4084      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4085        us the starting and ending addresses of a function.
4086      - If we know the function's start address, we can call the
4087        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4088        instruction stream and guess where the prologue ends.
4089      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4090        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4091        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4092        it should be our last resort.  */
4093
4094   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4095      the PC is in.  */
4096   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4097     {
4098       CORE_ADDR prologue_end;
4099
4100       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4101          func_start, if given.  */
4102       if (! func_start)
4103         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4104
4105       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
4106
4107       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4108     }
4109
4110   /* If we have line number information for the function, that's
4111      usually pretty reliable.  */
4112   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4113
4114   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4115      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4116      sal.end, is the end of the prologue.
4117
4118      Note that, for functions whose source code is all on a single
4119      line, the line number information doesn't always end up this way.
4120      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4121      *within* the function, not at its start or end.  */
4122   if (sal.line == 0
4123       || sal.end <= func_addr
4124       || func_end <= sal.end)
4125     {
4126       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4127          information, together with the architecture-specific prologue
4128          scanning code.  */
4129       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
4130
4131       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4132     }
4133
4134   /* We have line number info, and it looks good.  */
4135   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4136 }
4137
4138 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4139    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4140
4141    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4142    and a second for the function body.  A single line function has
4143    them both pointing at the same line.
4144
4145    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4146    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4147    while not getting into the function body.
4148
4149    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4150    indicators of the prologue's endpoint.
4151
4152    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4153    found in both ia64 and ppc).  */
4154
4155 CORE_ADDR
4156 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4157 {
4158   struct symtab_and_line prologue_sal;
4159   CORE_ADDR start_pc;
4160   CORE_ADDR end_pc;
4161   struct block *bl;
4162
4163   /* Get an initial range for the function.  */
4164   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4165   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4166
4167   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4168   if (prologue_sal.line != 0)
4169     {
4170       /* For langauges other than assembly, treat two consecutive line
4171          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4172          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4173          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4174          do this.  */
4175       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4176         {
4177           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4178           int exact;
4179           int idx = 0;
4180
4181           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4182              from a previous function.  */
4183           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4184                  || linetable->item[idx].line == 0)
4185             idx++;
4186
4187           if (idx+1 < linetable->nitems
4188               && linetable->item[idx+1].line != 0
4189               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4190             return start_pc;
4191         }
4192
4193       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4194          then it is probably a single line function, like
4195          "foo(){}". */
4196       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4197         return 0;
4198
4199       while (prologue_sal.end < end_pc)
4200         {
4201           struct symtab_and_line sal;
4202
4203           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4204           if (sal.line == 0)
4205             break;
4206           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4207              line mark the prologue -> body transition.  */
4208           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4209             break;
4210
4211           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4212              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4213              then there is no point comparing the line numbers.  */
4214           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4215           while (bl)
4216             {
4217               if (block_inlined_p (bl))
4218                 break;
4219               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4220                 {
4221                   bl = NULL;
4222                   break;
4223                 }
4224               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4225             }
4226           if (bl != NULL)
4227             break;
4228
4229           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4230              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4231              the function looking for address ranges whose
4232              corresponding line number is less the first one that we
4233              found for the function.  This is more conservative then
4234              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4235              looking for any in the prologue */
4236           prologue_sal = sal;
4237         }
4238     }
4239
4240   if (prologue_sal.end < end_pc)
4241     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4242        line.  */
4243     return prologue_sal.end;
4244   else
4245     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4246     return prologue_sal.pc;
4247 }
4248 \f
4249 struct symtabs_and_lines
4250 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4251 {
4252   struct symtabs_and_lines sals;
4253   struct symtab_and_line cursal;
4254
4255   if (string == 0)
4256     error (_("Empty line specification."));
4257
4258   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4259      and get a default  or it will recursively call us! */
4260   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4261
4262   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4263                         cursal.symtab, cursal.line,
4264                         (char ***) NULL, NULL);
4265
4266   if (*string)
4267     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4268   return sals;
4269 }
4270
4271 /* Track MAIN */
4272 static char *name_of_main;
4273
4274 void
4275 set_main_name (const char *name)
4276 {
4277   if (name_of_main != NULL)
4278     {
4279       xfree (name_of_main);
4280       name_of_main = NULL;
4281     }
4282   if (name != NULL)
4283     {
4284       name_of_main = xstrdup (name);
4285     }
4286 }
4287
4288 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4289    accordingly.  */
4290
4291 static void
4292 find_main_name (void)
4293 {
4294   const char *new_main_name;
4295
4296   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4297   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4298      be to add a new method in the language vector, and call this
4299      method for each language until one of them returns a non-empty
4300      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4301      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4302      at this point, because all methods need to be written in a way
4303      such that false positives never be returned. For instance, it is
4304      important that a method does not return a wrong name for the main
4305      procedure if the main procedure is actually written in a different
4306      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4307      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4308      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4309      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4310      that order of call for these methods becomes important, which means
4311      a more complicated approach.  */
4312   new_main_name = ada_main_name ();
4313   if (new_main_name != NULL)
4314     {
4315       set_main_name (new_main_name);
4316       return;
4317     }
4318
4319   new_main_name = pascal_main_name ();
4320   if (new_main_name != NULL)
4321     {
4322       set_main_name (new_main_name);
4323       return;
4324     }
4325
4326   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4327      Fallback to "main".  */
4328   set_main_name ("main");
4329 }
4330
4331 char *
4332 main_name (void)
4333 {
4334   if (name_of_main == NULL)
4335     find_main_name ();
4336
4337   return name_of_main;
4338 }
4339
4340 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4341
4342 static void
4343 symtab_observer_executable_changed (void)
4344 {
4345   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4346   set_main_name (NULL);
4347 }
4348
4349 /* Helper to expand_line_sal below.  Appends new sal to SAL,
4350    initializing it from SYMTAB, LINENO and PC.  */
4351 static void
4352 append_expanded_sal (struct symtabs_and_lines *sal,
4353                      struct program_space *pspace,
4354                      struct symtab *symtab,
4355                      int lineno, CORE_ADDR pc)
4356 {
4357   sal->sals = xrealloc (sal->sals,
4358                         sizeof (sal->sals[0])
4359                         * (sal->nelts + 1));
4360   init_sal (sal->sals + sal->nelts);
4361   sal->sals[sal->nelts].pspace = pspace;
4362   sal->sals[sal->nelts].symtab = symtab;
4363   sal->sals[sal->nelts].section = NULL;
4364   sal->sals[sal->nelts].end = 0;
4365   sal->sals[sal->nelts].line = lineno;
4366   sal->sals[sal->nelts].pc = pc;
4367   ++sal->nelts;
4368 }
4369
4370 /* Helper to expand_line_sal below.  Search in the symtabs for any
4371    linetable entry that exactly matches FULLNAME and LINENO and append
4372    them to RET.  If FULLNAME is NULL or if a symtab has no full name,
4373    use FILENAME and LINENO instead.  If there is at least one match,
4374    return 1; otherwise, return 0, and return the best choice in BEST_ITEM
4375    and BEST_SYMTAB.  */
4376
4377 static int
4378 append_exact_match_to_sals (char *filename, char *fullname, int lineno,
4379                             struct symtabs_and_lines *ret,
4380                             struct linetable_entry **best_item,
4381                             struct symtab **best_symtab)
4382 {
4383   struct program_space *pspace;
4384   struct objfile *objfile;
4385   struct symtab *symtab;
4386   int exact = 0;
4387   int j;
4388   *best_item = 0;
4389   *best_symtab = 0;
4390
4391   ALL_PSPACES (pspace)
4392     ALL_PSPACE_SYMTABS (pspace, objfile, symtab)
4393     {
4394       if (FILENAME_CMP (filename, symtab->filename) == 0)
4395         {
4396           struct linetable *l;
4397           int len;
4398           if (fullname != NULL
4399               && symtab_to_fullname (symtab) != NULL
4400               && FILENAME_CMP (fullname, symtab->fullname) != 0)
4401             continue;             
4402           l = LINETABLE (symtab);
4403           if (!l)
4404             continue;
4405           len = l->nitems;
4406
4407           for (j = 0; j < len; j++)
4408             {
4409               struct linetable_entry *item = &(l->item[j]);
4410
4411               if (item->line == lineno)
4412                 {
4413                   exact = 1;
4414                   append_expanded_sal (ret, objfile->pspace,
4415                                        symtab, lineno, item->pc);
4416                 }
4417               else if (!exact && item->line > lineno
4418                        && (*best_item == NULL
4419                            || item->line < (*best_item)->line))
4420                 {
4421                   *best_item = item;
4422                   *best_symtab = symtab;
4423                 }
4424             }
4425         }
4426     }
4427   return exact;
4428 }
4429
4430 /* Compute a set of all sals in all program spaces that correspond to
4431    same file and line as SAL and return those.  If there are several
4432    sals that belong to the same block, only one sal for the block is
4433    included in results.  */
4434
4435 struct symtabs_and_lines
4436 expand_line_sal (struct symtab_and_line sal)
4437 {
4438   struct symtabs_and_lines ret, this_line;
4439   int i, j;
4440   struct objfile *objfile;
4441   struct partial_symtab *psymtab;
4442   struct symtab *symtab;
4443   int lineno;
4444   int deleted = 0;
4445   struct block **blocks = NULL;
4446   int *filter;
4447   struct cleanup *old_chain;
4448
4449   ret.nelts = 0;
4450   ret.sals = NULL;
4451
4452   /* Only expand sals that represent file.c:line.  */
4453   if (sal.symtab == NULL || sal.line == 0 || sal.pc != 0)
4454     {
4455       ret.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4456       ret.sals[0] = sal;
4457       ret.nelts = 1;
4458       return ret;
4459     }
4460   else
4461     {
4462       struct program_space *pspace;
4463       struct linetable_entry *best_item = 0;
4464       struct symtab *best_symtab = 0;
4465       int exact = 0;
4466       char *match_filename;
4467
4468       lineno = sal.line;
4469       match_filename = sal.symtab->filename;
4470
4471       /* We need to find all symtabs for a file which name
4472          is described by sal.  We cannot just directly
4473          iterate over symtabs, since a symtab might not be
4474          yet created.  We also cannot iterate over psymtabs,
4475          calling PSYMTAB_TO_SYMTAB and working on that symtab,
4476          since PSYMTAB_TO_SYMTAB will return NULL for psymtab
4477          corresponding to an included file.  Therefore, we do
4478          first pass over psymtabs, reading in those with
4479          the right name.  Then, we iterate over symtabs, knowing
4480          that all symtabs we're interested in are loaded.  */
4481
4482       old_chain = save_current_program_space ();
4483       ALL_PSPACES (pspace)
4484       {
4485         set_current_program_space (pspace);
4486         ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
4487         {
4488           if (objfile->sf)
4489             objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_filename (objfile,
4490                                                            sal.symtab->filename);
4491         }
4492       }
4493       do_cleanups (old_chain);
4494
4495       /* Now search the symtab for exact matches and append them.  If
4496          none is found, append the best_item and all its exact
4497          matches.  */
4498       symtab_to_fullname (sal.symtab);
4499       exact = append_exact_match_to_sals (sal.symtab->filename,
4500                                           sal.symtab->fullname, lineno,
4501                                           &ret, &best_item, &best_symtab);
4502       if (!exact && best_item)
4503         append_exact_match_to_sals (best_symtab->filename,
4504                                     best_symtab->fullname, best_item->line,
4505                                     &ret, &best_item, &best_symtab);
4506     }
4507
4508   /* For optimized code, compiler can scatter one source line accross
4509      disjoint ranges of PC values, even when no duplicate functions
4510      or inline functions are involved.  For example, 'for (;;)' inside
4511      non-template non-inline non-ctor-or-dtor function can result
4512      in two PC ranges.  In this case, we don't want to set breakpoint
4513      on first PC of each range.  To filter such cases, we use containing
4514      blocks -- for each PC found above we see if there are other PCs
4515      that are in the same block.  If yes, the other PCs are filtered out.  */
4516
4517   old_chain = save_current_program_space ();
4518   filter = alloca (ret.nelts * sizeof (int));
4519   blocks = alloca (ret.nelts * sizeof (struct block *));
4520   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4521     {
4522       struct blockvector *bl;
4523       struct block *b;
4524
4525       set_current_program_space (ret.sals[i].pspace);
4526
4527       filter[i] = 1;
4528       blocks[i] = block_for_pc_sect (ret.sals[i].pc, ret.sals[i].section);
4529
4530     }
4531   do_cleanups (old_chain);
4532
4533   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4534     if (blocks[i] != NULL)
4535       for (j = i+1; j < ret.nelts; ++j)
4536         if (blocks[j] == blocks[i])
4537           {
4538             filter[j] = 0;
4539             ++deleted;
4540             break;
4541           }
4542
4543   {
4544     struct symtab_and_line *final =
4545       xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line) * (ret.nelts-deleted));
4546
4547     for (i = 0, j = 0; i < ret.nelts; ++i)
4548       if (filter[i])
4549         final[j++] = ret.sals[i];
4550
4551     ret.nelts -= deleted;
4552     xfree (ret.sals);
4553     ret.sals = final;
4554   }
4555
4556   return ret;
4557 }
4558
4559 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
4560    compiler (armcc).  */
4561
4562 int
4563 producer_is_realview (const char *producer)
4564 {
4565   static const char *const arm_idents[] = {
4566     "ARM C Compiler, ADS",
4567     "Thumb C Compiler, ADS",
4568     "ARM C++ Compiler, ADS",
4569     "Thumb C++ Compiler, ADS",
4570     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
4571     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
4572   };
4573   int i;
4574
4575   if (producer == NULL)
4576     return 0;
4577
4578   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
4579     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
4580       return 1;
4581
4582   return 0;
4583 }
4584
4585 void
4586 _initialize_symtab (void)
4587 {
4588   add_info ("variables", variables_info, _("\
4589 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4590   if (dbx_commands)
4591     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4592 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4593
4594   add_info ("functions", functions_info,
4595             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4596
4597   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4598      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4599      2.  It doesn't print right, e.g. with
4600      typedef struct foo *FOO
4601      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4602      print "struct foo *".
4603      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4604      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4605   add_info ("types", types_info,
4606             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4607
4608   add_info ("sources", sources_info,
4609             _("Source files in the program."));
4610
4611   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4612            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4613
4614   if (xdb_commands)
4615     {
4616       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4617                _("Source files in the program"));
4618       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4619 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4620     }
4621
4622   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
4623                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
4624                         _("\
4625 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
4626 in an expression."), _("\
4627 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
4628 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
4629                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
4630
4631   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4632 }