Use block_symbol in linespec APIs
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44 #include "fnmatch.h"
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observable.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "completer.h"
64 #include "progspace-and-thread.h"
65 #include "common/gdb_optional.h"
66 #include "filename-seen-cache.h"
67 #include "arch-utils.h"
68 #include <algorithm>
69 #include "common/pathstuff.h"
70
71 /* Forward declarations for local functions.  */
72
73 static void rbreak_command (const char *, int);
74
75 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
76
77 static struct block_symbol
78   lookup_symbol_aux (const char *name,
79                      symbol_name_match_type match_type,
80                      const struct block *block,
81                      const domain_enum domain,
82                      enum language language,
83                      struct field_of_this_result *);
84
85 static
86 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
87                                          symbol_name_match_type match_type,
88                                          const struct block *block,
89                                          const domain_enum domain,
90                                          enum language language);
91
92 static struct block_symbol
93   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
94                             const char *name, const domain_enum domain);
95
96 /* See symtab.h.  */
97 const struct block_symbol null_block_symbol = { NULL, NULL };
98
99 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
100
101 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
102
103 /* Type of the data stored on the program space.  */
104
105 struct main_info
106 {
107   /* Name of "main".  */
108
109   char *name_of_main;
110
111   /* Language of "main".  */
112
113   enum language language_of_main;
114 };
115
116 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
117
118 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
119
120 /* The default symbol cache size.
121    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
122    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
123    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
124    computation, so that's why the number is what it is.  */
125 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
126
127 /* The maximum symbol cache size.
128    There's no method to the decision of what value to use here, other than
129    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
130 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
131
132 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
133    symbol in any objfile.  */
134 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
135  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
136 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
137
138 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
139    more so, than recording found symbols.  */
140
141 enum symbol_cache_slot_state
142 {
143   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
144   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
145   SYMBOL_SLOT_FOUND
146 };
147
148 struct symbol_cache_slot
149 {
150   enum symbol_cache_slot_state state;
151
152   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
153      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
154      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
155      for static blocks is a problem, we can split things up then.
156
157      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
158      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
159      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
160      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
161      only the current objfile is searched first, and then the rest are
162      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
163      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
164      Instead we just make the current objfile part of the context of
165      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
166      each with a different "current objfile" that was in effect when the
167      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
168   const struct objfile *objfile_context;
169
170   union
171   {
172     struct block_symbol found;
173     struct
174     {
175       char *name;
176       domain_enum domain;
177     } not_found;
178   } value;
179 };
180
181 /* Symbols don't specify global vs static block.
182    So keep them in separate caches.  */
183
184 struct block_symbol_cache
185 {
186   unsigned int hits;
187   unsigned int misses;
188   unsigned int collisions;
189
190   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
191      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
192      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
193      on which to decide.  */
194   unsigned int size;
195
196   struct symbol_cache_slot symbols[1];
197 };
198
199 /* The symbol cache.
200
201    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
202    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
203    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
204    overall gdb performance.
205
206    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
207    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
208
209 struct symbol_cache
210 {
211   struct block_symbol_cache *global_symbols;
212   struct block_symbol_cache *static_symbols;
213 };
214
215 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
216 unsigned int symtab_create_debug = 0;
217
218 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
219 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
220
221 /* The size of the cache is staged here.  */
222 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
223
224 /* The current value of the symbol cache size.
225    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
226    the original value from here.  */
227 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
228
229 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
230    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
231    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
232 int basenames_may_differ = 0;
233
234 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
235    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
236    a symbol lookup.  */
237
238 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
239 const char multiple_symbols_all[] = "all";
240 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
241 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
242 {
243   multiple_symbols_ask,
244   multiple_symbols_all,
245   multiple_symbols_cancel,
246   NULL
247 };
248 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
249
250 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
251
252 const char *
253 multiple_symbols_select_mode (void)
254 {
255   return multiple_symbols_mode;
256 }
257
258 /* Return the name of a domain_enum.  */
259
260 const char *
261 domain_name (domain_enum e)
262 {
263   switch (e)
264     {
265     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
266     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
267     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
268     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
269     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
270     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
271     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
272     }
273 }
274
275 /* Return the name of a search_domain .  */
276
277 const char *
278 search_domain_name (enum search_domain e)
279 {
280   switch (e)
281     {
282     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
283     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
284     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
285     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
286     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
287     }
288 }
289
290 /* See symtab.h.  */
291
292 struct symtab *
293 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
294 {
295   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
296
297   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
298   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
299 }
300
301 /* See symtab.h.  */
302
303 enum language
304 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
305 {
306   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
307
308 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
309    source file.  */
310   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
311 }
312
313 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
314    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
315    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
316    otherwise.  */
317
318 int
319 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
320 {
321   int len = strlen (filename);
322   size_t search_len = strlen (search_name);
323
324   if (len < search_len)
325     return 0;
326
327   /* The tail of FILENAME must match.  */
328   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
329     return 0;
330
331   /* Either the names must completely match, or the character
332      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
333      directory separator.
334
335      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
336      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
337      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
338      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
339
340      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
341      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
342      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
343      works only on GDB built for DOS host.  */
344   return (len == search_len
345           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
346               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
347           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
348               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
349 }
350
351 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
352    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
353    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
354    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
355
356 int
357 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
358                                    const char *search_name)
359 {
360   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
361      all /s have to be explicitly specified.  */
362   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
363   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
364
365   if (search_path_elements > file_path_elements)
366     return 0;
367
368   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
369     {
370       return (search_path_elements == file_path_elements
371               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
372                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
373     }
374
375   {
376     const char *file_to_compare
377       = strip_leading_path_elements (filename,
378                                      file_path_elements - search_path_elements);
379
380     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
381                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
382   }
383 }
384
385 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
386    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
387
388    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
389    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
390
391    The return value, NAME, REAL_PATH and CALLBACK are identical to the
392    `map_symtabs_matching_filename' method of quick_symbol_functions.
393
394    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
395    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
396    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
397    search until the end of the list.  */
398
399 bool
400 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
401                            const char *real_path,
402                            struct compunit_symtab *first,
403                            struct compunit_symtab *after_last,
404                            gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
405 {
406   struct compunit_symtab *cust;
407   struct symtab *s;
408   const char* base_name = lbasename (name);
409
410   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
411     {
412       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
413         {
414           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
415             {
416               if (callback (s))
417                 return true;
418               continue;
419             }
420
421           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
422              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
423           if (! basenames_may_differ
424               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
425             continue;
426
427           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
428             {
429               if (callback (s))
430                 return true;
431               continue;
432             }
433
434           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
435              this symtab and use its absolute path.  */
436           if (real_path != NULL)
437             {
438               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
439
440               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
441               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
442               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
443                 {
444                   if (callback (s))
445                     return true;
446                   continue;
447                 }
448             }
449         }
450     }
451
452   return false;
453 }
454
455 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
456    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
457    in the symtab filename will also work.
458
459    Calls CALLBACK with each symtab that is found.  If CALLBACK returns
460    true, the search stops.  */
461
462 void
463 iterate_over_symtabs (const char *name,
464                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
465 {
466   struct objfile *objfile;
467   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> real_path;
468
469   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
470      absolutizing a relative path.  */
471   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
472     {
473       real_path = gdb_realpath (name);
474       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path.get ()));
475     }
476
477   ALL_OBJFILES (objfile)
478     {
479       if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path.get (),
480                                      objfile->compunit_symtabs, NULL,
481                                      callback))
482         return;
483     }
484
485   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
486      psymtabs.  */
487
488   ALL_OBJFILES (objfile)
489     {
490       if (objfile->sf
491           && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
492                                                              name,
493                                                              real_path.get (),
494                                                              callback))
495         return;
496     }
497 }
498
499 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
500    symtab, or NULL.  */
501
502 struct symtab *
503 lookup_symtab (const char *name)
504 {
505   struct symtab *result = NULL;
506
507   iterate_over_symtabs (name, [&] (symtab *symtab)
508     {
509       result = symtab;
510       return true;
511     });
512
513   return result;
514 }
515
516 \f
517 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
518    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
519    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
520    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
521
522 char *
523 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
524 {
525   int mangled_name_len;
526   char *mangled_name;
527   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
528   struct fn_field *method = &f[signature_id];
529   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
530   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
531   const char *newname = TYPE_NAME (type);
532
533   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
534      of a constructor (not just the args)?  */
535   int is_full_physname_constructor;
536
537   int is_constructor;
538   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
539   /* Need a new type prefix.  */
540   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
541   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
542   char buf[20];
543   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
544
545   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
546      or an operator name.  */
547   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
548       || is_operator_name (field_name))
549     return xstrdup (physname);
550
551   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
552
553   is_constructor = is_full_physname_constructor 
554     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
555
556   if (!is_destructor)
557     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
558
559   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
560     {
561       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
562       strcpy (mangled_name, physname);
563       return mangled_name;
564     }
565
566   if (len == 0)
567     {
568       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
569     }
570   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
571     {
572       /* The physname for template and qualified methods already includes
573          the class name.  */
574       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
575       newname = NULL;
576       len = 0;
577     }
578   else
579     {
580       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
581                  volatile_prefix, len);
582     }
583   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
584                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
585
586   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
587   if (is_constructor)
588     mangled_name[0] = '\0';
589   else
590     strcpy (mangled_name, field_name);
591
592   strcat (mangled_name, buf);
593   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
594      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
595      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
596   if (newname != NULL)
597     strcat (mangled_name, newname);
598
599   strcat (mangled_name, physname);
600   return (mangled_name);
601 }
602
603 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
604    correctly allocated.  */
605
606 void
607 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
608                            const char *name,
609                            struct obstack *obstack)
610 {
611   if (gsymbol->language == language_ada)
612     {
613       if (name == NULL)
614         {
615           gsymbol->ada_mangled = 0;
616           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
617         }
618       else
619         {
620           gsymbol->ada_mangled = 1;
621           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
622         }
623     }
624   else
625     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
626 }
627
628 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
629
630 const char *
631 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
632 {
633   if (gsymbol->language == language_ada)
634     {
635       if (!gsymbol->ada_mangled)
636         return NULL;
637       /* Fall through.  */
638     }
639
640   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
641 }
642
643 \f
644 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
645    depending upon the language for the symbol.  */
646
647 void
648 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
649                      enum language language,
650                      struct obstack *obstack)
651 {
652   gsymbol->language = language;
653   if (gsymbol->language == language_cplus
654       || gsymbol->language == language_d
655       || gsymbol->language == language_go
656       || gsymbol->language == language_objc
657       || gsymbol->language == language_fortran)
658     {
659       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
660     }
661   else if (gsymbol->language == language_ada)
662     {
663       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
664       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
665     }
666   else
667     {
668       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
669               sizeof (gsymbol->language_specific));
670     }
671 }
672
673 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
674
675 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
676 struct demangled_name_entry
677 {
678   const char *mangled;
679   char demangled[1];
680 };
681
682 /* Hash function for the demangled name hash.  */
683
684 static hashval_t
685 hash_demangled_name_entry (const void *data)
686 {
687   const struct demangled_name_entry *e
688     = (const struct demangled_name_entry *) data;
689
690   return htab_hash_string (e->mangled);
691 }
692
693 /* Equality function for the demangled name hash.  */
694
695 static int
696 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
697 {
698   const struct demangled_name_entry *da
699     = (const struct demangled_name_entry *) a;
700   const struct demangled_name_entry *db
701     = (const struct demangled_name_entry *) b;
702
703   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
704 }
705
706 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
707    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
708    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
709
710 static void
711 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
712 {
713   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
714      The hash table code will round this up to the next prime number.
715      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
716      1% in symbol reading.  */
717
718   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
719     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
720      NULL, xcalloc, xfree);
721 }
722
723 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
724    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
725    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
726    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
727    by the demangler and should be xfree'd.  */
728
729 static char *
730 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
731                             const char *mangled)
732 {
733   char *demangled = NULL;
734   int i;
735
736   if (gsymbol->language == language_unknown)
737     gsymbol->language = language_auto;
738
739   if (gsymbol->language != language_auto)
740     {
741       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
742
743       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
744       return demangled;
745     }
746
747   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
748     {
749       enum language l = (enum language) i;
750       const struct language_defn *lang = language_def (l);
751
752       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
753         {
754           gsymbol->language = l;
755           return demangled;
756         }
757     }
758
759   return NULL;
760 }
761
762 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
763    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
764    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
765    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
766    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
767    objfile), and it will not be copied.
768
769    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
770    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
771    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
772
773 void
774 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
775                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
776                   struct objfile *objfile)
777 {
778   struct demangled_name_entry **slot;
779   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
780   const char *linkage_name_copy;
781   struct demangled_name_entry entry;
782   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
783
784   if (gsymbol->language == language_ada)
785     {
786       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
787          we can save some space by not storing the demangled name.  */
788       if (!copy_name)
789         gsymbol->name = linkage_name;
790       else
791         {
792           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
793                                                len + 1);
794
795           memcpy (name, linkage_name, len);
796           name[len] = '\0';
797           gsymbol->name = name;
798         }
799       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
800
801       return;
802     }
803
804   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
805     create_demangled_names_hash (objfile);
806
807   if (linkage_name[len] != '\0')
808     {
809       char *alloc_name;
810
811       alloc_name = (char *) alloca (len + 1);
812       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
813       alloc_name[len] = '\0';
814
815       linkage_name_copy = alloc_name;
816     }
817   else
818     linkage_name_copy = linkage_name;
819
820   entry.mangled = linkage_name_copy;
821   slot = ((struct demangled_name_entry **)
822           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
823                           &entry, INSERT));
824
825   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
826   if (*slot == NULL
827       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
828          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
829       || (gsymbol->language == language_go
830           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
831     {
832       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
833                                                          linkage_name_copy);
834       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
835
836       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
837          linkage_name_copy==linkage_name.  In this case, we already have the
838          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
839          you might think we could save a little space by not recording
840          this in the hash table at all.
841          
842          It turns out that it is actually important to still save such
843          an entry in the hash table, because storing this name gives
844          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
845       if (!copy_name && linkage_name_copy == linkage_name)
846         {
847           *slot
848             = ((struct demangled_name_entry *)
849                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
850                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
851                               + demangled_len + 1));
852           (*slot)->mangled = linkage_name;
853         }
854       else
855         {
856           char *mangled_ptr;
857
858           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
859              the demangled name so we can have a single
860              allocation.  */
861           *slot
862             = ((struct demangled_name_entry *)
863                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
864                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
865                               + len + demangled_len + 2));
866           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
867           strcpy (mangled_ptr, linkage_name_copy);
868           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
869         }
870
871       if (demangled_name != NULL)
872         {
873           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
874           xfree (demangled_name);
875         }
876       else
877         (*slot)->demangled[0] = '\0';
878     }
879
880   gsymbol->name = (*slot)->mangled;
881   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
882     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
883                                &per_bfd->storage_obstack);
884   else
885     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
886 }
887
888 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
889    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
890
891 const char *
892 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
893 {
894   switch (gsymbol->language)
895     {
896     case language_cplus:
897     case language_d:
898     case language_go:
899     case language_objc:
900     case language_fortran:
901       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
902         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
903       break;
904     case language_ada:
905       return ada_decode_symbol (gsymbol);
906     default:
907       break;
908     }
909   return gsymbol->name;
910 }
911
912 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
913    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
914
915 const char *
916 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
917 {
918   const char *dem_name = NULL;
919
920   switch (gsymbol->language)
921     {
922     case language_cplus:
923     case language_d:
924     case language_go:
925     case language_objc:
926     case language_fortran:
927       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
928       break;
929     case language_ada:
930       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
931       break;
932     default:
933       break;
934     }
935   return dem_name;
936 }
937
938 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
939    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
940    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
941    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
942
943 const char *
944 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
945 {
946   if (gsymbol->language == language_ada)
947     return gsymbol->name;
948   else
949     return symbol_natural_name (gsymbol);
950 }
951
952 /* See symtab.h.  */
953
954 bool
955 symbol_matches_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol,
956                             const lookup_name_info &name)
957 {
958   symbol_name_matcher_ftype *name_match
959     = get_symbol_name_matcher (language_def (gsymbol->language), name);
960   return name_match (symbol_search_name (gsymbol), name, NULL);
961 }
962
963 \f
964
965 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
966    plausibly be copies of each other, one in an original object
967    file and another in a separated debug file.  */
968
969 int
970 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
971                        struct obj_section *obj_second)
972 {
973   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
974   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
975   struct objfile *obj;
976
977   /* If they're the same section, then they match.  */
978   if (first == second)
979     return 1;
980
981   /* If either is NULL, give up.  */
982   if (first == NULL || second == NULL)
983     return 0;
984
985   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
986   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
987     return 0;
988
989   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
990   if (first->owner == second->owner)
991     return 0;
992
993   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
994      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
995      which would be more reliable, because some sections may have been
996      stripped.  */
997   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
998     return 0;
999
1000   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1001   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1002       - bfd_get_start_address (first->owner)
1003       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1004          - bfd_get_start_address (second->owner))
1005     return 0;
1006
1007   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1008       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1009       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1010                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1011     return 0;
1012
1013   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1014
1015   ALL_OBJFILES (obj)
1016     if (obj->obfd == first->owner)
1017       break;
1018   gdb_assert (obj != NULL);
1019
1020   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1021       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1022     return 1;
1023   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1024       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1025     return 1;
1026
1027   return 0;
1028 }
1029
1030 /* See symtab.h.  */
1031
1032 void
1033 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1034 {
1035   struct objfile *objfile;
1036   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1037
1038   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1039      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1040      not include the data ranges.  */
1041   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1042   if (msymbol.minsym
1043       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1044           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1045           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1046           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1047           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1048     return;
1049
1050   ALL_OBJFILES (objfile)
1051   {
1052     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1053
1054     if (objfile->sf)
1055       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1056                                                             pc, section, 0);
1057     if (cust)
1058       return;
1059   }
1060 }
1061 \f
1062 /* Hash function for the symbol cache.  */
1063
1064 static unsigned int
1065 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1066                    const char *name, domain_enum domain)
1067 {
1068   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1069
1070   if (name != NULL)
1071     hash += htab_hash_string (name);
1072
1073   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1074      to map to the same slot.  */
1075   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1076     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1077   else
1078     hash += domain * 7;
1079
1080   return hash;
1081 }
1082
1083 /* Equality function for the symbol cache.  */
1084
1085 static int
1086 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1087                  const struct objfile *objfile_context,
1088                  const char *name, domain_enum domain)
1089 {
1090   const char *slot_name;
1091   domain_enum slot_domain;
1092
1093   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1094     return 0;
1095
1096   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1097     return 0;
1098
1099   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1100     {
1101       slot_name = slot->value.not_found.name;
1102       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1103     }
1104   else
1105     {
1106       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1107       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1108     }
1109
1110   /* NULL names match.  */
1111   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1112     {
1113       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1114          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1115       if (slot_domain != domain)
1116         return 0;
1117     }
1118   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1119     {
1120       /* It's important that we use the same comparison that was done
1121          the first time through.  If the slot records a found symbol,
1122          then this means using the symbol name comparison function of
1123          the symbol's language with SYMBOL_SEARCH_NAME.  See
1124          dictionary.c.  It also means using symbol_matches_domain for
1125          found symbols.  See block.c.
1126
1127          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1128          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1129
1130       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1131         {
1132           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1133             return 0;
1134           if (slot_domain != domain)
1135             return 0;
1136         }
1137       else
1138         {
1139           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1140           lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
1141
1142           if (!SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
1143             return 0;
1144
1145           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1146                                       slot_domain, domain))
1147             return 0;
1148         }
1149     }
1150   else
1151     {
1152       /* Only one name is NULL.  */
1153       return 0;
1154     }
1155
1156   return 1;
1157 }
1158
1159 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1160    length array) in bytes.  */
1161
1162 static size_t
1163 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1164 {
1165   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1166           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1167 }
1168
1169 /* Resize CACHE.  */
1170
1171 static void
1172 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1173 {
1174   /* If there's no change in size, don't do anything.
1175      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1176      of the global symbols cache.  */
1177   if ((cache->global_symbols != NULL
1178        && cache->global_symbols->size == new_size)
1179       || (cache->global_symbols == NULL
1180           && new_size == 0))
1181     return;
1182
1183   xfree (cache->global_symbols);
1184   xfree (cache->static_symbols);
1185
1186   if (new_size == 0)
1187     {
1188       cache->global_symbols = NULL;
1189       cache->static_symbols = NULL;
1190     }
1191   else
1192     {
1193       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1194
1195       cache->global_symbols
1196         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1197       cache->static_symbols
1198         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1199       cache->global_symbols->size = new_size;
1200       cache->static_symbols->size = new_size;
1201     }
1202 }
1203
1204 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1205
1206 static struct symbol_cache *
1207 make_symbol_cache (unsigned int size)
1208 {
1209   struct symbol_cache *cache;
1210
1211   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1212   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1213   return cache;
1214 }
1215
1216 /* Free the space used by CACHE.  */
1217
1218 static void
1219 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1220 {
1221   xfree (cache->global_symbols);
1222   xfree (cache->static_symbols);
1223   xfree (cache);
1224 }
1225
1226 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1227    Create one if it doesn't exist yet.  */
1228
1229 static struct symbol_cache *
1230 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1231 {
1232   struct symbol_cache *cache
1233     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1234
1235   if (cache == NULL)
1236     {
1237       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1238       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1239     }
1240
1241   return cache;
1242 }
1243
1244 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1245    Called when PSPACE is destroyed.  */
1246
1247 static void
1248 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1249 {
1250   struct symbol_cache *cache = (struct symbol_cache *) data;
1251
1252   free_symbol_cache (cache);
1253 }
1254
1255 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1256
1257 static void
1258 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1259 {
1260   struct program_space *pspace;
1261
1262   ALL_PSPACES (pspace)
1263     {
1264       struct symbol_cache *cache
1265         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1266
1267       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1268       if (cache != NULL)
1269         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1270     }
1271 }
1272
1273 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1274
1275 static void
1276 set_symbol_cache_size_handler (const char *args, int from_tty,
1277                                struct cmd_list_element *c)
1278 {
1279   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1280     {
1281       /* Restore the previous value.
1282          This is the value the "show" command prints.  */
1283       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1284
1285       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1286              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1287     }
1288   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1289
1290   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1291 }
1292
1293 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1294    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1295    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1296    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1297    in the cache.
1298    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1299    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1300    attempt.  */
1301
1302 static struct block_symbol
1303 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1304                      struct objfile *objfile_context, int block,
1305                      const char *name, domain_enum domain,
1306                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1307                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1308 {
1309   struct block_symbol_cache *bsc;
1310   unsigned int hash;
1311   struct symbol_cache_slot *slot;
1312
1313   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1314     bsc = cache->global_symbols;
1315   else
1316     bsc = cache->static_symbols;
1317   if (bsc == NULL)
1318     {
1319       *bsc_ptr = NULL;
1320       *slot_ptr = NULL;
1321       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1322     }
1323
1324   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1325   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1326
1327   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1328     {
1329       if (symbol_lookup_debug)
1330         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1331                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1332                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1333                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1334                             ? " (not found)" : "",
1335                             name, domain_name (domain));
1336       ++bsc->hits;
1337       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1338         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1339       return slot->value.found;
1340     }
1341
1342   /* Symbol is not present in the cache.  */
1343
1344   *bsc_ptr = bsc;
1345   *slot_ptr = slot;
1346
1347   if (symbol_lookup_debug)
1348     {
1349       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1350                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1351                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1352                           name, domain_name (domain));
1353     }
1354   ++bsc->misses;
1355   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1356 }
1357
1358 /* Clear out SLOT.  */
1359
1360 static void
1361 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1362 {
1363   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1364     xfree (slot->value.not_found.name);
1365   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1366 }
1367
1368 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1369    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1370    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1371    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1372
1373 static void
1374 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1375                          struct symbol_cache_slot *slot,
1376                          struct objfile *objfile_context,
1377                          struct symbol *symbol,
1378                          const struct block *block)
1379 {
1380   if (bsc == NULL)
1381     return;
1382   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1383     {
1384       ++bsc->collisions;
1385       symbol_cache_clear_slot (slot);
1386     }
1387   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1388   slot->objfile_context = objfile_context;
1389   slot->value.found.symbol = symbol;
1390   slot->value.found.block = block;
1391 }
1392
1393 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1394    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1395    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1396
1397 static void
1398 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1399                              struct symbol_cache_slot *slot,
1400                              struct objfile *objfile_context,
1401                              const char *name, domain_enum domain)
1402 {
1403   if (bsc == NULL)
1404     return;
1405   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1406     {
1407       ++bsc->collisions;
1408       symbol_cache_clear_slot (slot);
1409     }
1410   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1411   slot->objfile_context = objfile_context;
1412   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1413   slot->value.not_found.domain = domain;
1414 }
1415
1416 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1417
1418 static void
1419 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1420 {
1421   struct symbol_cache *cache
1422     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1423   int pass;
1424
1425   if (cache == NULL)
1426     return;
1427   if (cache->global_symbols == NULL)
1428     {
1429       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1430       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1431       return;
1432     }
1433
1434   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1435      This is important for performance during the startup of a program linked
1436      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1437   if (cache->global_symbols->misses == 0
1438       && cache->static_symbols->misses == 0)
1439     return;
1440
1441   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1442   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1443
1444   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1445     {
1446       struct block_symbol_cache *bsc
1447         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1448       unsigned int i;
1449
1450       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1451         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1452     }
1453
1454   cache->global_symbols->hits = 0;
1455   cache->global_symbols->misses = 0;
1456   cache->global_symbols->collisions = 0;
1457   cache->static_symbols->hits = 0;
1458   cache->static_symbols->misses = 0;
1459   cache->static_symbols->collisions = 0;
1460 }
1461
1462 /* Dump CACHE.  */
1463
1464 static void
1465 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1466 {
1467   int pass;
1468
1469   if (cache->global_symbols == NULL)
1470     {
1471       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1472       return;
1473     }
1474
1475   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1476     {
1477       const struct block_symbol_cache *bsc
1478         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1479       unsigned int i;
1480
1481       if (pass == 0)
1482         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1483       else
1484         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1485
1486       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1487         {
1488           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1489
1490           QUIT;
1491
1492           switch (slot->state)
1493             {
1494             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1495               break;
1496             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1497               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1498                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1499                                slot->value.not_found.name,
1500                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1501               break;
1502             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1503               {
1504                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1505                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1506
1507                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1508                                  host_address_to_string (context),
1509                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1510                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1511                 break;
1512               }
1513             }
1514         }
1515     }
1516 }
1517
1518 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1519
1520 static void
1521 maintenance_print_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1522 {
1523   struct program_space *pspace;
1524
1525   ALL_PSPACES (pspace)
1526     {
1527       struct symbol_cache *cache;
1528
1529       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1530                        pspace->num,
1531                        pspace->symfile_object_file != NULL
1532                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1533                        : "(no object file)");
1534
1535       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1536       cache
1537         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1538       if (cache == NULL)
1539         printf_filtered ("  <empty>\n");
1540       else
1541         symbol_cache_dump (cache);
1542     }
1543 }
1544
1545 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1546
1547 static void
1548 maintenance_flush_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1549 {
1550   struct program_space *pspace;
1551
1552   ALL_PSPACES (pspace)
1553     {
1554       symbol_cache_flush (pspace);
1555     }
1556 }
1557
1558 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1559
1560 static void
1561 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1562 {
1563   int pass;
1564
1565   if (cache->global_symbols == NULL)
1566     {
1567       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1568       return;
1569     }
1570
1571   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1572     {
1573       const struct block_symbol_cache *bsc
1574         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1575
1576       QUIT;
1577
1578       if (pass == 0)
1579         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1580       else
1581         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1582
1583       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1584       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1585       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1586       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1587     }
1588 }
1589
1590 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1591
1592 static void
1593 maintenance_print_symbol_cache_statistics (const char *args, int from_tty)
1594 {
1595   struct program_space *pspace;
1596
1597   ALL_PSPACES (pspace)
1598     {
1599       struct symbol_cache *cache;
1600
1601       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1602                        pspace->num,
1603                        pspace->symfile_object_file != NULL
1604                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1605                        : "(no object file)");
1606
1607       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1608       cache
1609         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1610       if (cache == NULL)
1611         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1612       else
1613         symbol_cache_stats (cache);
1614     }
1615 }
1616
1617 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1618
1619 static void
1620 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1621 {
1622   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1623   symbol_cache_flush (current_program_space);
1624 }
1625
1626 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1627
1628 static void
1629 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1630 {
1631   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1632 }
1633 \f
1634 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1635    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1636
1637 void
1638 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1639                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1640 {
1641   struct minimal_symbol *msym;
1642
1643   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1644      and points to the same address.  The address check is required
1645      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1646      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1647      point to the actual function code.  */
1648   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1649   if (msym)
1650     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1651   else
1652     {
1653       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1654          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1655          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1656          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1657          function-local variable named "foo" might appear in the
1658          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1659          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1660          handle this case due to the fact that there can be multiple
1661          names.
1662
1663          So, instead, search the section table when lookup by name has
1664          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1665          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1666          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1667          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1668          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1669          value will simply be zero.
1670
1671          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1672          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1673          the section isn't yet known and knowing the section is
1674          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1675          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1676          to compute the section) if it were already known.
1677
1678          Note that it is possible to search the minimal symbols
1679          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1680          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1681          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1682          symbol, only its section.
1683
1684          Note that this technique (of doing a section table search)
1685          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1686          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1687          a search of the section table.  */
1688
1689       struct obj_section *s;
1690       int fallback = -1;
1691
1692       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1693         {
1694           int idx = s - objfile->sections;
1695           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1696
1697           if (fallback == -1)
1698             fallback = idx;
1699
1700           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1701               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1702             {
1703               ginfo->section = idx;
1704               return;
1705             }
1706         }
1707
1708       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1709          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1710          matters what we pick, so just pick zero.  */
1711       if (fallback == -1)
1712         ginfo->section = 0;
1713       else
1714         ginfo->section = fallback;
1715     }
1716 }
1717
1718 struct symbol *
1719 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1720 {
1721   CORE_ADDR addr;
1722
1723   if (!sym)
1724     return NULL;
1725
1726   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1727     return sym;
1728
1729   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1730      symtab.  Anything else is a bug.  */
1731   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1732
1733   if (objfile == NULL)
1734     objfile = symbol_objfile (sym);
1735
1736   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1737     return sym;
1738
1739   /* We should have an objfile by now.  */
1740   gdb_assert (objfile);
1741
1742   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1743     {
1744     case LOC_STATIC:
1745     case LOC_LABEL:
1746       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1747       break;
1748     case LOC_BLOCK:
1749       addr = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1750       break;
1751
1752     default:
1753       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1754          it up.  */
1755       return sym;
1756     }
1757
1758   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1759
1760   return sym;
1761 }
1762
1763 /* See symtab.h.  */
1764
1765 demangle_for_lookup_info::demangle_for_lookup_info
1766   (const lookup_name_info &lookup_name, language lang)
1767 {
1768   demangle_result_storage storage;
1769
1770   if (lookup_name.ignore_parameters () && lang == language_cplus)
1771     {
1772       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params
1773         = cp_remove_params_if_any (lookup_name.name ().c_str (),
1774                                    lookup_name.completion_mode ());
1775
1776       if (without_params != NULL)
1777         {
1778           if (lookup_name.match_type () != symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1779             m_demangled_name = demangle_for_lookup (without_params.get (),
1780                                                     lang, storage);
1781           return;
1782         }
1783     }
1784
1785   if (lookup_name.match_type () == symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1786     m_demangled_name = lookup_name.name ();
1787   else
1788     m_demangled_name = demangle_for_lookup (lookup_name.name ().c_str (),
1789                                             lang, storage);
1790 }
1791
1792 /* See symtab.h.  */
1793
1794 const lookup_name_info &
1795 lookup_name_info::match_any ()
1796 {
1797   /* Lookup any symbol that "" would complete.  I.e., this matches all
1798      symbol names.  */
1799   static const lookup_name_info lookup_name ({}, symbol_name_match_type::FULL,
1800                                              true);
1801
1802   return lookup_name;
1803 }
1804
1805 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1806    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1807    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1808
1809    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1810    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1811    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1812    for this function to return an encoded version of NAME.
1813    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1814    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1815    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1816    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1817    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1818    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1819    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1820    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1821    to fail.  */
1822
1823 const char *
1824 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1825                      demangle_result_storage &storage)
1826 {
1827   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1828      lookup, so we can always binary search.  */
1829   if (lang == language_cplus)
1830     {
1831       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1832       if (demangled_name != NULL)
1833         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1834
1835       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1836          according to the language (so far only for C++).  */
1837       std::string canon = cp_canonicalize_string (name);
1838       if (!canon.empty ())
1839         return storage.swap_string (canon);
1840     }
1841   else if (lang == language_d)
1842     {
1843       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1844       if (demangled_name != NULL)
1845         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1846     }
1847   else if (lang == language_go)
1848     {
1849       char *demangled_name = go_demangle (name, 0);
1850       if (demangled_name != NULL)
1851         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1852     }
1853
1854   return name;
1855 }
1856
1857 /* See symtab.h.  */
1858
1859 unsigned int
1860 search_name_hash (enum language language, const char *search_name)
1861 {
1862   return language_def (language)->la_search_name_hash (search_name);
1863 }
1864
1865 /* See symtab.h.
1866
1867    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1868    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1869    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1870    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1871    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1872    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1873    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1874    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1875    code).  */
1876
1877 struct block_symbol
1878 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1879                            const domain_enum domain, enum language lang,
1880                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1881 {
1882   demangle_result_storage storage;
1883   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1884
1885   return lookup_symbol_aux (modified_name,
1886                             symbol_name_match_type::FULL,
1887                             block, domain, lang,
1888                             is_a_field_of_this);
1889 }
1890
1891 /* See symtab.h.  */
1892
1893 struct block_symbol
1894 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1895                domain_enum domain,
1896                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1897 {
1898   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1899                                     current_language->la_language,
1900                                     is_a_field_of_this);
1901 }
1902
1903 /* See symtab.h.  */
1904
1905 struct block_symbol
1906 lookup_symbol_search_name (const char *search_name, const struct block *block,
1907                            domain_enum domain)
1908 {
1909   return lookup_symbol_aux (search_name, symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1910                             block, domain, language_asm, NULL);
1911 }
1912
1913 /* See symtab.h.  */
1914
1915 struct block_symbol
1916 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1917                       const struct block *block)
1918 {
1919   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1920     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1921
1922   if (symbol_lookup_debug > 1)
1923     {
1924       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1925
1926       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1927                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1928                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1929                           objfile_debug_name (objfile));
1930     }
1931
1932   while (block)
1933     {
1934       struct symbol *sym;
1935
1936       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this,
1937                                  symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1938                                  VAR_DOMAIN);
1939       if (sym != NULL)
1940         {
1941           if (symbol_lookup_debug > 1)
1942             {
1943               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1944                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1945                                   host_address_to_string (sym),
1946                                   host_address_to_string (block));
1947             }
1948           return (struct block_symbol) {sym, block};
1949         }
1950       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1951         break;
1952       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1953     }
1954
1955   if (symbol_lookup_debug > 1)
1956     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1957   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1958 }
1959
1960 /* Given TYPE, a structure/union,
1961    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1962    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1963
1964 static int
1965 check_field (struct type *type, const char *name,
1966              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1967 {
1968   int i;
1969
1970   /* The type may be a stub.  */
1971   type = check_typedef (type);
1972
1973   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1974     {
1975       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1976
1977       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1978         {
1979           is_a_field_of_this->type = type;
1980           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1981           return 1;
1982         }
1983     }
1984
1985   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1986      as a pointer to a method.  */
1987
1988   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1989     {
1990       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1991         {
1992           is_a_field_of_this->type = type;
1993           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1994           return 1;
1995         }
1996     }
1997
1998   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1999     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
2000       return 1;
2001
2002   return 0;
2003 }
2004
2005 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2006    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2007
2008 static struct block_symbol
2009 lookup_symbol_aux (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2010                    const struct block *block,
2011                    const domain_enum domain, enum language language,
2012                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2013 {
2014   struct block_symbol result;
2015   const struct language_defn *langdef;
2016
2017   if (symbol_lookup_debug)
2018     {
2019       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2020
2021       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2022                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2023                           name, host_address_to_string (block),
2024                           objfile != NULL
2025                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2026                           domain_name (domain), language_str (language));
2027     }
2028
2029   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2030      the callers that set this parameter to some non-null value will
2031      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2032      is_a_field_of_this are undefined.  */
2033   if (is_a_field_of_this != NULL)
2034     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2035
2036   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2037      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2038
2039   result = lookup_local_symbol (name, match_type, block, domain, language);
2040   if (result.symbol != NULL)
2041     {
2042       if (symbol_lookup_debug)
2043         {
2044           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2045                               host_address_to_string (result.symbol));
2046         }
2047       return result;
2048     }
2049
2050   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2051      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2052
2053   langdef = language_def (language);
2054
2055   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2056      not be found by check_field, but will be found by other
2057      means.  */
2058   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2059     {
2060       result = lookup_language_this (langdef, block);
2061
2062       if (result.symbol)
2063         {
2064           struct type *t = result.symbol->type;
2065
2066           /* I'm not really sure that type of this can ever
2067              be typedefed; just be safe.  */
2068           t = check_typedef (t);
2069           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_IS_REFERENCE (t))
2070             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2071
2072           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2073               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2074             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2075                    langdef->la_name_of_this);
2076
2077           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2078             {
2079               if (symbol_lookup_debug)
2080                 {
2081                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2082                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2083                 }
2084               return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2085             }
2086         }
2087     }
2088
2089   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2090      up static and global variables.  */
2091
2092   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2093   if (result.symbol != NULL)
2094     {
2095       if (symbol_lookup_debug)
2096         {
2097           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2098                               host_address_to_string (result.symbol));
2099         }
2100       return result;
2101     }
2102
2103   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2104      but more useful than an error.  */
2105
2106   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2107   if (symbol_lookup_debug)
2108     {
2109       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2110                           result.symbol != NULL
2111                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2112                             : "NULL");
2113     }
2114   return result;
2115 }
2116
2117 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2118    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2119
2120 static struct block_symbol
2121 lookup_local_symbol (const char *name,
2122                      symbol_name_match_type match_type,
2123                      const struct block *block,
2124                      const domain_enum domain,
2125                      enum language language)
2126 {
2127   struct symbol *sym;
2128   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2129   const char *scope = block_scope (block);
2130   
2131   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2132
2133   if (static_block == NULL)
2134     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2135
2136   while (block != static_block)
2137     {
2138       sym = lookup_symbol_in_block (name, match_type, block, domain);
2139       if (sym != NULL)
2140         return (struct block_symbol) {sym, block};
2141
2142       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2143         {
2144           struct block_symbol sym
2145             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2146                                                     domain);
2147
2148           if (sym.symbol != NULL)
2149             return sym;
2150         }
2151
2152       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2153         break;
2154       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2155     }
2156
2157   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2158
2159   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2160 }
2161
2162 /* See symtab.h.  */
2163
2164 struct objfile *
2165 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2166 {
2167   struct objfile *obj;
2168   struct compunit_symtab *cust;
2169
2170   if (block == NULL)
2171     return NULL;
2172
2173   block = block_global_block (block);
2174   /* Look through all blockvectors.  */
2175   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
2176     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2177                                     GLOBAL_BLOCK))
2178       {
2179         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2180           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2181
2182         return obj;
2183       }
2184
2185   return NULL;
2186 }
2187
2188 /* See symtab.h.  */
2189
2190 struct symbol *
2191 lookup_symbol_in_block (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2192                         const struct block *block,
2193                         const domain_enum domain)
2194 {
2195   struct symbol *sym;
2196
2197   if (symbol_lookup_debug > 1)
2198     {
2199       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2200
2201       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2202                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2203                           name, host_address_to_string (block),
2204                           objfile_debug_name (objfile),
2205                           domain_name (domain));
2206     }
2207
2208   sym = block_lookup_symbol (block, name, match_type, domain);
2209   if (sym)
2210     {
2211       if (symbol_lookup_debug > 1)
2212         {
2213           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2214                               host_address_to_string (sym));
2215         }
2216       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2217     }
2218
2219   if (symbol_lookup_debug > 1)
2220     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2221   return NULL;
2222 }
2223
2224 /* See symtab.h.  */
2225
2226 struct block_symbol
2227 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2228                                    const char *name,
2229                                    const domain_enum domain)
2230 {
2231   struct objfile *objfile;
2232
2233   for (objfile = main_objfile;
2234        objfile;
2235        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2236     {
2237       struct block_symbol result
2238         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2239
2240       if (result.symbol != NULL)
2241         return result;
2242     }
2243
2244   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2245 }
2246
2247 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2248    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2249    depending on whether or not we want to search global symbols or
2250    static symbols.  */
2251
2252 static struct block_symbol
2253 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2254                                   const char *name, const domain_enum domain)
2255 {
2256   struct compunit_symtab *cust;
2257
2258   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2259
2260   if (symbol_lookup_debug > 1)
2261     {
2262       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2263                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2264                           objfile_debug_name (objfile),
2265                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2266                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2267                           name, domain_name (domain));
2268     }
2269
2270   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2271     {
2272       const struct blockvector *bv;
2273       const struct block *block;
2274       struct block_symbol result;
2275
2276       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2277       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2278       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2279       result.block = block;
2280       if (result.symbol != NULL)
2281         {
2282           if (symbol_lookup_debug > 1)
2283             {
2284               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2285                                   host_address_to_string (result.symbol),
2286                                   host_address_to_string (block));
2287             }
2288           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2289           return result;
2290
2291         }
2292     }
2293
2294   if (symbol_lookup_debug > 1)
2295     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2296   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2297 }
2298
2299 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2300    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2301    and all associated separate debug objfiles.
2302
2303    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2304    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2305    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2306    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
2307
2308 static struct block_symbol
2309 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2310                                             const char *linkage_name,
2311                                             domain_enum domain)
2312 {
2313   enum language lang = current_language->la_language;
2314   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2315
2316   demangle_result_storage storage;
2317   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2318
2319   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2320     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2321   else
2322     main_objfile = objfile;
2323
2324   for (cur_objfile = main_objfile;
2325        cur_objfile;
2326        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2327     {
2328       struct block_symbol result;
2329
2330       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2331                                                  modified_name, domain);
2332       if (result.symbol == NULL)
2333         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2334                                                    modified_name, domain);
2335       if (result.symbol != NULL)
2336         return result;
2337     }
2338
2339   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2340 }
2341
2342 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2343    in a psymtab but not in a symtab.  */
2344
2345 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2346 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2347                             struct compunit_symtab *cust)
2348 {
2349   error (_("\
2350 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2351 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2352 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2353          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2354          name,
2355          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2356          name, name);
2357 }
2358
2359 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2360    the "quick" symbol table functions.  */
2361
2362 static struct block_symbol
2363 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2364                              const char *name, const domain_enum domain)
2365 {
2366   struct compunit_symtab *cust;
2367   const struct blockvector *bv;
2368   const struct block *block;
2369   struct block_symbol result;
2370
2371   if (!objfile->sf)
2372     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2373
2374   if (symbol_lookup_debug > 1)
2375     {
2376       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2377                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2378                           objfile_debug_name (objfile),
2379                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2380                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2381                           name, domain_name (domain));
2382     }
2383
2384   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2385   if (cust == NULL)
2386     {
2387       if (symbol_lookup_debug > 1)
2388         {
2389           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2390                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2391         }
2392       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2393     }
2394
2395   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2396   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2397   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name,
2398                                        symbol_name_match_type::FULL, domain);
2399   if (result.symbol == NULL)
2400     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2401
2402   if (symbol_lookup_debug > 1)
2403     {
2404       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2405                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2406                           host_address_to_string (result.symbol),
2407                           host_address_to_string (block));
2408     }
2409
2410   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2411   result.block = block;
2412   return result;
2413 }
2414
2415 /* See symtab.h.  */
2416
2417 struct block_symbol
2418 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2419                               const char *name,
2420                               const struct block *block,
2421                               const domain_enum domain)
2422 {
2423   struct block_symbol result;
2424
2425   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2426      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2427      I'm much less worried about these questions now, since these
2428      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2429      for posterity.  */
2430
2431   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2432      not it would be appropriate to search the current global block
2433      here as well.  (That's what this code used to do before the
2434      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2435      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2436      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2437      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2438      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2439      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2440      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2441      global variables in a single filename.  All in all, only
2442      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2443      cleanest.  */
2444
2445   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2446      issue here: if you usually search for global symbols in the
2447      current file, then it would be slightly better to search the
2448      current global block before searching all the symtabs.  But there
2449      are other factors that have a much greater effect on performance
2450      than that one, so I don't think we should worry about that for
2451      now.  */
2452
2453   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2454      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2455      for both matching user expectations as well as performance.  */
2456
2457   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2458   if (result.symbol != NULL)
2459     return result;
2460
2461   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2462      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2463      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2464      shared libraries we could search all of them only to find out the
2465      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2466      like "void".  */
2467   if (domain == VAR_DOMAIN)
2468     {
2469       struct gdbarch *gdbarch;
2470
2471       if (block == NULL)
2472         gdbarch = target_gdbarch ();
2473       else
2474         gdbarch = block_gdbarch (block);
2475       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2476                                                                 gdbarch, name);
2477       result.block = NULL;
2478       if (result.symbol != NULL)
2479         return result;
2480     }
2481
2482   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2483 }
2484
2485 /* See symtab.h.  */
2486
2487 struct block_symbol
2488 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2489                                const struct block *block,
2490                                const domain_enum domain)
2491 {
2492   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2493   struct symbol *sym;
2494
2495   if (static_block == NULL)
2496     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2497
2498   if (symbol_lookup_debug)
2499     {
2500       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2501
2502       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2503                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2504                           " %s)\n",
2505                           name,
2506                           host_address_to_string (block),
2507                           objfile_debug_name (objfile),
2508                           domain_name (domain));
2509     }
2510
2511   sym = lookup_symbol_in_block (name,
2512                                 symbol_name_match_type::FULL,
2513                                 static_block, domain);
2514   if (symbol_lookup_debug)
2515     {
2516       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2517                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2518                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2519     }
2520   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2521 }
2522
2523 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2524    1) First search expanded symtabs, and if not found
2525    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2526    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2527
2528 static struct block_symbol
2529 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2530                           const char *name, const domain_enum domain)
2531 {
2532   struct block_symbol result;
2533
2534   if (symbol_lookup_debug)
2535     {
2536       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2537                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2538                           objfile_debug_name (objfile),
2539                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2540                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2541                           name, domain_name (domain));
2542     }
2543
2544   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2545                                              name, domain);
2546   if (result.symbol != NULL)
2547     {
2548       if (symbol_lookup_debug)
2549         {
2550           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2551                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2552                               " (in symtabs)\n",
2553                               host_address_to_string (result.symbol));
2554         }
2555       return result;
2556     }
2557
2558   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2559                                         name, domain);
2560   if (symbol_lookup_debug)
2561     {
2562       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2563                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2564                           result.symbol != NULL
2565                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2566                           : "NULL",
2567                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2568     }
2569   return result;
2570 }
2571
2572 /* See symtab.h.  */
2573
2574 struct block_symbol
2575 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2576 {
2577   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2578   struct objfile *objfile;
2579   struct block_symbol result;
2580   struct block_symbol_cache *bsc;
2581   struct symbol_cache_slot *slot;
2582
2583   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2584      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2585   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2586                                 &bsc, &slot);
2587   if (result.symbol != NULL)
2588     {
2589       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2590         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2591       return result;
2592     }
2593
2594   ALL_OBJFILES (objfile)
2595     {
2596       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2597       if (result.symbol != NULL)
2598         {
2599           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2600           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2601                                    result.block);
2602           return result;
2603         }
2604     }
2605
2606   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2607   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2608   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2609 }
2610
2611 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2612
2613 struct global_sym_lookup_data
2614 {
2615   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2616   const char *name;
2617
2618   /* The domain to use for our search.  */
2619   domain_enum domain;
2620
2621   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2622      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2623   struct block_symbol result;
2624 };
2625
2626 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2627    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2628    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2629    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2630
2631 static int
2632 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2633                                   void *cb_data)
2634 {
2635   struct global_sym_lookup_data *data =
2636     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2637
2638   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2639               && data->result.block == NULL);
2640
2641   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2642                                            data->name, data->domain);
2643
2644   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2645      keep going.  */
2646   return (data->result.symbol != NULL);
2647 }
2648
2649 /* See symtab.h.  */
2650
2651 struct block_symbol
2652 lookup_global_symbol (const char *name,
2653                       const struct block *block,
2654                       const domain_enum domain)
2655 {
2656   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2657   struct block_symbol result;
2658   struct objfile *objfile;
2659   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2660   struct block_symbol_cache *bsc;
2661   struct symbol_cache_slot *slot;
2662
2663   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2664
2665   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2666      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2667   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2668                                 &bsc, &slot);
2669   if (result.symbol != NULL)
2670     {
2671       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2672         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2673       return result;
2674     }
2675
2676   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2677   if (objfile != NULL)
2678     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2679
2680   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2681   if (result.symbol == NULL)
2682     {
2683       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2684       lookup_data.name = name;
2685       lookup_data.domain = domain;
2686       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2687         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2688          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2689       result = lookup_data.result;
2690     }
2691
2692   if (result.symbol != NULL)
2693     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2694   else
2695     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2696
2697   return result;
2698 }
2699
2700 int
2701 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2702                        domain_enum symbol_domain,
2703                        domain_enum domain)
2704 {
2705   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2706      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2707   if (symbol_language == language_cplus
2708       || symbol_language == language_d
2709       || symbol_language == language_ada
2710       || symbol_language == language_rust)
2711     {
2712       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2713           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2714         return 1;
2715     }
2716   /* For all other languages, strict match is required.  */
2717   return (symbol_domain == domain);
2718 }
2719
2720 /* See symtab.h.  */
2721
2722 struct type *
2723 lookup_transparent_type (const char *name)
2724 {
2725   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2726 }
2727
2728 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2729    "quick" symbol table functions.  */
2730
2731 static struct type *
2732 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2733                                      const char *name)
2734 {
2735   struct compunit_symtab *cust;
2736   const struct blockvector *bv;
2737   struct block *block;
2738   struct symbol *sym;
2739
2740   if (!objfile->sf)
2741     return NULL;
2742   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2743                                          STRUCT_DOMAIN);
2744   if (cust == NULL)
2745     return NULL;
2746
2747   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2748   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2749   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2750                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2751   if (sym == NULL)
2752     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2753   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2754   return SYMBOL_TYPE (sym);
2755 }
2756
2757 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2758    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2759    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2760
2761 static struct type *
2762 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2763                                  const char *name)
2764 {
2765   const struct compunit_symtab *cust;
2766   const struct blockvector *bv;
2767   const struct block *block;
2768   const struct symbol *sym;
2769
2770   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2771     {
2772       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2773       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2774       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2775                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2776       if (sym != NULL)
2777         {
2778           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2779           return SYMBOL_TYPE (sym);
2780         }
2781     }
2782
2783   return NULL;
2784 }
2785
2786 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2787    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2788    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2789    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2790    global blocks.  */
2791
2792 struct type *
2793 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2794 {
2795   struct objfile *objfile;
2796   struct type *t;
2797
2798   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2799      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2800      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2801      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2802
2803   ALL_OBJFILES (objfile)
2804   {
2805     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2806     if (t)
2807       return t;
2808   }
2809
2810   ALL_OBJFILES (objfile)
2811   {
2812     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2813     if (t)
2814       return t;
2815   }
2816
2817   /* Now search the static file-level symbols.
2818      Not strictly correct, but more useful than an error.
2819      Do the symtab's first, then
2820      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2821      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2822      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2823
2824   ALL_OBJFILES (objfile)
2825   {
2826     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2827     if (t)
2828       return t;
2829   }
2830
2831   ALL_OBJFILES (objfile)
2832   {
2833     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2834     if (t)
2835       return t;
2836   }
2837
2838   return (struct type *) 0;
2839 }
2840
2841 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2842
2843    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol is
2844    passed to the callback.
2845
2846    If CALLBACK returns false, the iteration ends.  Otherwise, the
2847    search continues.  */
2848
2849 void
2850 iterate_over_symbols (const struct block *block,
2851                       const lookup_name_info &name,
2852                       const domain_enum domain,
2853                       gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2854 {
2855   struct block_iterator iter;
2856   struct symbol *sym;
2857
2858   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2859     {
2860       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2861                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2862         {
2863           struct block_symbol block_sym = {sym, block};
2864
2865           if (!callback (&block_sym))
2866             return;
2867         }
2868     }
2869 }
2870
2871 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2872    This will read in debug info as necessary.  */
2873
2874 struct compunit_symtab *
2875 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2876 {
2877   struct compunit_symtab *cust;
2878   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2879   struct objfile *objfile;
2880   CORE_ADDR distance = 0;
2881   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2882
2883   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2884      necessary because we loop based on the block's high and low code
2885      addresses, which do not include the data ranges, and because
2886      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2887      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2888   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2889   if (msymbol.minsym
2890       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2891           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2892           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2893           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2894           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2895     return NULL;
2896
2897   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2898      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2899      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2900      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2901      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2902
2903      This happens for native ecoff format, where code from included files
2904      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2905      been read in already via the dependency mechanism.
2906      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2907      like xcoff does (I'm not sure).
2908
2909      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2910      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2911
2912   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2913   {
2914     struct block *b;
2915     const struct blockvector *bv;
2916
2917     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2918     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2919
2920     if (BLOCK_START (b) <= pc
2921         && BLOCK_END (b) > pc
2922         && (distance == 0
2923             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2924       {
2925         /* For an objfile that has its functions reordered,
2926            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2927            and we simply return its corresponding symtab.  */
2928         /* In order to better support objfiles that contain both
2929            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2930            can't be found.  */
2931         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2932           {
2933             struct compunit_symtab *result;
2934
2935             result
2936               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2937                                                                msymbol,
2938                                                                pc, section,
2939                                                                0);
2940             if (result != NULL)
2941               return result;
2942           }
2943         if (section != 0)
2944           {
2945             struct block_iterator iter;
2946             struct symbol *sym = NULL;
2947
2948             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2949               {
2950                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2951                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2952                                            section))
2953                   break;
2954               }
2955             if (sym == NULL)
2956               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2957                                    section.  */
2958           }
2959         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2960         best_cust = cust;
2961       }
2962   }
2963
2964   if (best_cust != NULL)
2965     return best_cust;
2966
2967   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2968
2969   ALL_OBJFILES (objfile)
2970   {
2971     struct compunit_symtab *result;
2972
2973     if (!objfile->sf)
2974       continue;
2975     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2976                                                             msymbol,
2977                                                             pc, section,
2978                                                             1);
2979     if (result != NULL)
2980       return result;
2981   }
2982
2983   return NULL;
2984 }
2985
2986 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2987    This will read in debug info as necessary.
2988    Backward compatibility, no section.  */
2989
2990 struct compunit_symtab *
2991 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2992 {
2993   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2994 }
2995
2996 /* See symtab.h.  */
2997
2998 struct symbol *
2999 find_symbol_at_address (CORE_ADDR address)
3000 {
3001   struct objfile *objfile;
3002
3003   ALL_OBJFILES (objfile)
3004   {
3005     if (objfile->sf == NULL
3006         || objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address == NULL)
3007       continue;
3008
3009     struct compunit_symtab *symtab
3010       = objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address (objfile, address);
3011     if (symtab != NULL)
3012       {
3013         const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (symtab);
3014
3015         for (int i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; ++i)
3016           {
3017             struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3018             struct block_iterator iter;
3019             struct symbol *sym;
3020
3021             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3022             {
3023               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
3024                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == address)
3025                 return sym;
3026             }
3027           }
3028       }
3029   }
3030
3031   return NULL;
3032 }
3033
3034 \f
3035
3036 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3037    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3038    and a pc range for the entire source line.
3039    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3040    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3041    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3042    that begins there is used.  */
3043
3044 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3045    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3046    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3047    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3048    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3049    symtab.  */
3050
3051 struct symtab_and_line
3052 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3053 {
3054   struct compunit_symtab *cust;
3055   struct symtab *iter_s;
3056   struct linetable *l;
3057   int len;
3058   struct linetable_entry *item;
3059   const struct blockvector *bv;
3060   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3061
3062   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3063
3064   struct linetable_entry *best = NULL;
3065   CORE_ADDR best_end = 0;
3066   struct symtab *best_symtab = 0;
3067
3068   /* Store here the first line number
3069      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3070      If we don't find a line whose range contains PC,
3071      we will use a line one less than this,
3072      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3073   struct linetable_entry *alt = NULL;
3074
3075   /* Info on best line seen in this file.  */
3076
3077   struct linetable_entry *prev;
3078
3079   /* If this pc is not from the current frame,
3080      it is the address of the end of a call instruction.
3081      Quite likely that is the start of the following statement.
3082      But what we want is the statement containing the instruction.
3083      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3084
3085   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3086      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3087      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3088      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3089      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3090      function, but we would have line info.  */
3091
3092   if (notcurrent)
3093     pc -= 1;
3094
3095   /* elz: added this because this function returned the wrong
3096      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3097      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3098      two functions in the target, and the line info was erroneously
3099      taken to be the one of the line before the pc.  */
3100
3101   /* RT: Further explanation:
3102
3103    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3104    *
3105    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3106    * exists in the main image.
3107    *
3108    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3109    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3110    * the others appear as text. E.g.:
3111    *
3112    *  Minimal symbol table for main image
3113    *     main:  code for main (text symbol)
3114    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3115    *     foo:   code for foo (text symbol)
3116    *     ...
3117    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3118    *     ...
3119    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3120    *     ...
3121    *
3122    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3123    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3124    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3125    * rather than the stub address.
3126    *
3127    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3128    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3129    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3130    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3131    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3132    *      return the trampoline.
3133    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3134    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3135    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3136    *      check for the address being the same, to avoid an
3137    *      infinite recursion.
3138    */
3139   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3140   if (msymbol.minsym != NULL)
3141     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3142       {
3143         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3144           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3145                                         NULL);
3146
3147         if (mfunsym.minsym == NULL)
3148           /* I eliminated this warning since it is coming out
3149            * in the following situation:
3150            * gdb shmain // test program with shared libraries
3151            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3152            * Warning: In stub for ...
3153            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3154            * so of course we can't find the real func/line info,
3155            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3156            * So I commented out the warning.  RT */
3157           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3158              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3159           ;
3160         /* fall through */
3161         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3162                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3163           /* Avoid infinite recursion */
3164           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3165           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3166              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3167           ;
3168         /* fall through */
3169         else
3170           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3171       }
3172
3173   symtab_and_line val;
3174   val.pspace = current_program_space;
3175
3176   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3177   if (cust == NULL)
3178     {
3179       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3180       if (notcurrent)
3181         pc++;
3182       val.pc = pc;
3183       return val;
3184     }
3185
3186   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3187
3188   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3189      They all have the same apriori range, that we found was right;
3190      but they have different line tables.  */
3191
3192   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
3193     {
3194       /* Find the best line in this symtab.  */
3195       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3196       if (!l)
3197         continue;
3198       len = l->nitems;
3199       if (len <= 0)
3200         {
3201           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3202              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3203              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3204              reader).  */
3205           continue;
3206         }
3207
3208       prev = NULL;
3209       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3210
3211       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3212          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3213       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3214         alt = item;
3215
3216       auto pc_compare = [](const CORE_ADDR & pc,
3217                            const struct linetable_entry & lhs)->bool
3218       {
3219         return pc < lhs.pc;
3220       };
3221
3222       struct linetable_entry *first = item;
3223       struct linetable_entry *last = item + len;
3224       item = std::upper_bound (first, last, pc, pc_compare);
3225       if (item != first)
3226         prev = item - 1;                /* Found a matching item.  */
3227
3228       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3229          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3230          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3231          the first line, prev will not be set.  */
3232
3233       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3234          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3235          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3236          0) instead of a real line.  */
3237
3238       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3239         {
3240           best = prev;
3241           best_symtab = iter_s;
3242
3243           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3244           if (best_end <= best->pc)
3245             best_end = 0;
3246         }
3247
3248       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3249          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3250          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3251       if (best && item < last && item->pc > best->pc
3252           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3253         best_end = item->pc;
3254     }
3255
3256   if (!best_symtab)
3257     {
3258       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3259          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3260          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3261          don't make some up.  */
3262       val.pc = pc;
3263     }
3264   else if (best->line == 0)
3265     {
3266       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3267          number info is available (line number is zero) then we didn't
3268          find any valid line information.  */
3269       val.pc = pc;
3270     }
3271   else
3272     {
3273       val.symtab = best_symtab;
3274       val.line = best->line;
3275       val.pc = best->pc;
3276       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3277         val.end = best_end;
3278       else if (alt)
3279         val.end = alt->pc;
3280       else
3281         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3282     }
3283   val.section = section;
3284   return val;
3285 }
3286
3287 /* Backward compatibility (no section).  */
3288
3289 struct symtab_and_line
3290 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3291 {
3292   struct obj_section *section;
3293
3294   section = find_pc_overlay (pc);
3295   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3296     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3297   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3298 }
3299
3300 /* See symtab.h.  */
3301
3302 struct symtab *
3303 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3304 {
3305   struct symtab_and_line sal;
3306
3307   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3308      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3309   sal = find_pc_line (pc, 0);
3310   return sal.symtab;
3311 }
3312 \f
3313 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3314    SYMTAB.
3315
3316    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3317    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3318    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3319    exact match.
3320
3321    If not found, return NULL.  */
3322
3323 struct symtab *
3324 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
3325                   int *index, int *exact_match)
3326 {
3327   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3328
3329   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3330      so far seen.  */
3331
3332   int best_index;
3333   struct linetable *best_linetable;
3334   struct symtab *best_symtab;
3335
3336   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3337   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3338   best_symtab = symtab;
3339   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3340   if (best_index < 0 || !exact)
3341     {
3342       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3343          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3344          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3345          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3346          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3347          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3348
3349       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3350          or 0 if none has been seen so far.
3351          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3352       int best;
3353
3354       struct objfile *objfile;
3355       struct compunit_symtab *cu;
3356       struct symtab *s;
3357
3358       if (best_index >= 0)
3359         best = best_linetable->item[best_index].line;
3360       else
3361         best = 0;
3362
3363       ALL_OBJFILES (objfile)
3364       {
3365         if (objfile->sf)
3366           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
3367                                                    symtab_to_fullname (symtab));
3368       }
3369
3370       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3371       {
3372         struct linetable *l;
3373         int ind;
3374
3375         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
3376           continue;
3377         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
3378                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
3379           continue;     
3380         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3381         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3382         if (ind >= 0)
3383           {
3384             if (exact)
3385               {
3386                 best_index = ind;
3387                 best_linetable = l;
3388                 best_symtab = s;
3389                 goto done;
3390               }
3391             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3392               {
3393                 best = l->item[ind].line;
3394                 best_index = ind;
3395                 best_linetable = l;
3396                 best_symtab = s;
3397               }
3398           }
3399       }
3400     }
3401 done:
3402   if (best_index < 0)
3403     return NULL;
3404
3405   if (index)
3406     *index = best_index;
3407   if (exact_match)
3408     *exact_match = exact;
3409
3410   return best_symtab;
3411 }
3412
3413 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3414    exactly match LINE.  Returns an empty vector if there are no exact
3415    matches, but updates BEST_ITEM in this case.  */
3416
3417 std::vector<CORE_ADDR>
3418 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3419                           struct linetable_entry **best_item)
3420 {
3421   int start = 0;
3422   std::vector<CORE_ADDR> result;
3423
3424   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3425   while (1)
3426     {
3427       int was_exact;
3428       int idx;
3429
3430       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3431                               start);
3432       if (idx < 0)
3433         break;
3434
3435       if (!was_exact)
3436         {
3437           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3438
3439           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3440             *best_item = item;
3441
3442           break;
3443         }
3444
3445       result.push_back (SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3446       start = idx + 1;
3447     }
3448
3449   return result;
3450 }
3451
3452 \f
3453 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3454    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3455    The source file is specified with a struct symtab.  */
3456
3457 int
3458 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3459 {
3460   struct linetable *l;
3461   int ind;
3462
3463   *pc = 0;
3464   if (symtab == 0)
3465     return 0;
3466
3467   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3468   if (symtab != NULL)
3469     {
3470       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3471       *pc = l->item[ind].pc;
3472       return 1;
3473     }
3474   else
3475     return 0;
3476 }
3477
3478 /* Find the range of pc values in a line.
3479    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3480    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3481    Returns 1 to indicate success.
3482    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3483
3484 int
3485 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3486                     CORE_ADDR *endptr)
3487 {
3488   CORE_ADDR startaddr;
3489   struct symtab_and_line found_sal;
3490
3491   startaddr = sal.pc;
3492   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3493     return 0;
3494
3495   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3496      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3497      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3498      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3499      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3500      and ends at 0x12c".  */
3501
3502   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3503   if (found_sal.line != sal.line)
3504     {
3505       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3506       *startptr = found_sal.pc;
3507       *endptr = found_sal.pc;
3508     }
3509   else
3510     {
3511       *startptr = found_sal.pc;
3512       *endptr = found_sal.end;
3513     }
3514   return 1;
3515 }
3516
3517 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3518    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3519    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3520    START is the index at which to start searching the line table.
3521
3522    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3523
3524 static int
3525 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3526                   int *exact_match, int start)
3527 {
3528   int i;
3529   int len;
3530
3531   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3532      or 0 if none has been seen so far.
3533      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3534
3535   int best_index = -1;
3536   int best = 0;
3537
3538   *exact_match = 0;
3539
3540   if (lineno <= 0)
3541     return -1;
3542   if (l == 0)
3543     return -1;
3544
3545   len = l->nitems;
3546   for (i = start; i < len; i++)
3547     {
3548       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3549
3550       if (item->line == lineno)
3551         {
3552           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3553           *exact_match = 1;
3554           return i;
3555         }
3556
3557       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3558         {
3559           best = item->line;
3560           best_index = i;
3561         }
3562     }
3563
3564   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3565   return best_index;
3566 }
3567
3568 int
3569 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3570 {
3571   struct symtab_and_line sal;
3572
3573   sal = find_pc_line (pc, 0);
3574   *startptr = sal.pc;
3575   *endptr = sal.end;
3576   return sal.symtab != 0;
3577 }
3578
3579 /* Helper for find_function_start_sal.  Does most of the work, except
3580    setting the sal's symbol.  */
3581
3582 static symtab_and_line
3583 find_function_start_sal_1 (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3584                            bool funfirstline)
3585 {
3586   symtab_and_line sal = find_pc_sect_line (func_addr, section, 0);
3587
3588   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3589       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3590           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3591     {
3592       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
3593
3594       sal.pc = func_addr;
3595       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3596         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3597       return sal;
3598     }
3599
3600   /* We always should have a line for the function start address.
3601      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL referring
3602      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3603      can find a line number for after the prologue.  */
3604   if (sal.pc < func_addr)
3605     {
3606       sal = {};
3607       sal.pspace = current_program_space;
3608       sal.pc = func_addr;
3609       sal.section = section;
3610     }
3611
3612   if (funfirstline)
3613     skip_prologue_sal (&sal);
3614
3615   return sal;
3616 }
3617
3618 /* See symtab.h.  */
3619
3620 symtab_and_line
3621 find_function_start_sal (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3622                          bool funfirstline)
3623 {
3624   symtab_and_line sal
3625     = find_function_start_sal_1 (func_addr, section, funfirstline);
3626
3627   /* find_function_start_sal_1 does a linetable search, so it finds
3628      the symtab and linenumber, but not a symbol.  Fill in the
3629      function symbol too.  */
3630   sal.symbol = find_pc_sect_containing_function (sal.pc, sal.section);
3631
3632   return sal;
3633 }
3634
3635 /* See symtab.h.  */
3636
3637 symtab_and_line
3638 find_function_start_sal (symbol *sym, bool funfirstline)
3639 {
3640   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3641   symtab_and_line sal
3642     = find_function_start_sal_1 (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
3643                                  SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym),
3644                                  funfirstline);
3645   sal.symbol = sym;
3646   return sal;
3647 }
3648
3649
3650 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3651    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3652    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3653    unaltered.  */
3654
3655 static CORE_ADDR
3656 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3657 {
3658   CORE_ADDR func_start, func_end;
3659   struct linetable *l;
3660   int i;
3661
3662   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3663   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3664   if (l == NULL)
3665     return func_addr;
3666
3667   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3668      cannot, for some reason.  */
3669   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3670     return func_addr;
3671
3672   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3673      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3674      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3675      address we are looking for.  */
3676   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3677     {
3678       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3679
3680       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3681          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3682          definition of struct linetable.  */
3683       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3684         return item->pc;
3685     }
3686
3687   return func_addr;
3688 }
3689
3690 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3691    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3692    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3693    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3694
3695 void
3696 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3697 {
3698   struct symbol *sym;
3699   struct symtab_and_line start_sal;
3700   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3701   struct obj_section *section;
3702   const char *name;
3703   struct objfile *objfile;
3704   struct gdbarch *gdbarch;
3705   const struct block *b, *function_block;
3706   int force_skip, skip;
3707
3708   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3709   if (sal->explicit_pc)
3710     return;
3711
3712   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3713
3714   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3715
3716   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3717   if (sym != NULL)
3718     {
3719       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3720
3721       objfile = symbol_objfile (sym);
3722       pc = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3723       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3724       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3725     }
3726   else
3727     {
3728       struct bound_minimal_symbol msymbol
3729         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3730
3731       if (msymbol.minsym == NULL)
3732         return;
3733
3734       objfile = msymbol.objfile;
3735       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3736       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3737       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3738     }
3739
3740   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3741
3742   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3743      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3744      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3745      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3746
3747   skip = 1;
3748   force_skip = 1;
3749
3750   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3751      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3752      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3753   if (sym != NULL
3754       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3755     force_skip = 0;
3756
3757   saved_pc = pc;
3758   do
3759     {
3760       pc = saved_pc;
3761
3762       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3763          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3764       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3765         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3766
3767       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3768       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3769       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3770         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3771       if (skip)
3772         pc = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, pc);
3773
3774       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3775       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3776
3777       /* Calculate line number.  */
3778       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3779
3780       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3781          line is still part of the same function.  */
3782       if (skip && start_sal.pc != pc
3783           && (sym ? (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3784                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3785               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3786                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3787         {
3788           /* First pc of next line */
3789           pc = start_sal.end;
3790           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3791           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3792         }
3793
3794       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3795          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3796          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3797          code.  */
3798       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3799           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3800         {
3801           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3802           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3803           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3804           force_skip = 1;
3805         }
3806     }
3807   while (!force_skip && skip--);
3808
3809   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3810      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3811      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3812      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3813      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3814      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3815      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3816      is aligned.  */
3817   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3818     {
3819       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3820       /* Recalculate the line number.  */
3821       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3822     }
3823
3824   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3825      forward SAL to the end of the prologue.  */
3826   if (sal->pc >= pc)
3827     return;
3828
3829   sal->pc = pc;
3830   sal->section = section;
3831
3832   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3833      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3834   if (sal->explicit_line)
3835     return;
3836
3837   sal->symtab = start_sal.symtab;
3838   sal->line = start_sal.line;
3839   sal->end = start_sal.end;
3840
3841   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3842      use the call site of the function instead.  */
3843   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3844   function_block = NULL;
3845   while (b != NULL)
3846     {
3847       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3848         function_block = b;
3849       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3850         break;
3851       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3852     }
3853   if (function_block != NULL
3854       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3855     {
3856       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3857       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3858     }
3859 }
3860
3861 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3862    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3863
3864    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3865    and a second for the function body.  A single line function has
3866    them both pointing at the same line.
3867
3868    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3869    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3870    while not getting into the function body.
3871
3872    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3873    indicators of the prologue's endpoint.
3874
3875    This code is based on the function refine_prologue_limit
3876    (found in ia64).  */
3877
3878 CORE_ADDR
3879 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3880 {
3881   struct symtab_and_line prologue_sal;
3882   CORE_ADDR start_pc;
3883   CORE_ADDR end_pc;
3884   const struct block *bl;
3885
3886   /* Get an initial range for the function.  */
3887   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3888   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3889
3890   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3891   if (prologue_sal.line != 0)
3892     {
3893       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3894          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3895          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3896          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3897          do this.  */
3898       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3899         {
3900           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3901           int idx = 0;
3902
3903           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3904              from a previous function.  */
3905           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3906                  || linetable->item[idx].line == 0)
3907             idx++;
3908
3909           if (idx+1 < linetable->nitems
3910               && linetable->item[idx+1].line != 0
3911               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3912             return start_pc;
3913         }
3914
3915       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3916          then it is probably a single line function, like
3917          "foo(){}".  */
3918       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3919         return 0;
3920
3921       while (prologue_sal.end < end_pc)
3922         {
3923           struct symtab_and_line sal;
3924
3925           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3926           if (sal.line == 0)
3927             break;
3928           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3929              line mark the prologue -> body transition.  */
3930           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3931             break;
3932           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3933              (e.g. within a file included via #include).  */
3934           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3935             break;
3936
3937           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3938              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3939              then there is no point comparing the line numbers.  */
3940           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3941           while (bl)
3942             {
3943               if (block_inlined_p (bl))
3944                 break;
3945               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3946                 {
3947                   bl = NULL;
3948                   break;
3949                 }
3950               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3951             }
3952           if (bl != NULL)
3953             break;
3954
3955           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3956              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3957              the function looking for address ranges whose
3958              corresponding line number is less the first one that we
3959              found for the function.  This is more conservative then
3960              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3961              looking for any in the prologue.  */
3962           prologue_sal = sal;
3963         }
3964     }
3965
3966   if (prologue_sal.end < end_pc)
3967     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3968        line.  */
3969     return prologue_sal.end;
3970   else
3971     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3972     return prologue_sal.pc;
3973 }
3974
3975 /* See symtab.h.  */
3976
3977 symbol *
3978 find_function_alias_target (bound_minimal_symbol msymbol)
3979 {
3980   CORE_ADDR func_addr;
3981   if (!msymbol_is_function (msymbol.objfile, msymbol.minsym, &func_addr))
3982     return NULL;
3983
3984   symbol *sym = find_pc_function (func_addr);
3985   if (sym != NULL
3986       && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
3987       && BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) == func_addr)
3988     return sym;
3989
3990   return NULL;
3991 }
3992
3993 \f
3994 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3995    some legitimate operator text, return a pointer to the
3996    beginning of the substring of the operator text.
3997    Otherwise, return "".  */
3998
3999 static const char *
4000 operator_chars (const char *p, const char **end)
4001 {
4002   *end = "";
4003   if (!startswith (p, CP_OPERATOR_STR))
4004     return *end;
4005   p += CP_OPERATOR_LEN;
4006
4007   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
4008      identifier.  */
4009   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
4010     return *end;
4011
4012   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
4013   while (*p == ' ' || *p == '\t')
4014     p++;
4015
4016   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
4017
4018   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
4019     {
4020       const char *q = p + 1;
4021
4022       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
4023         q++;
4024       *end = q;
4025       return p;
4026     }
4027
4028   while (*p)
4029     switch (*p)
4030       {
4031       case '\\':                        /* regexp quoting */
4032         if (p[1] == '*')
4033           {
4034             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
4035               *end = p + 3;
4036             else                        /* 'operator\*'  */
4037               *end = p + 2;
4038             return p;
4039           }
4040         else if (p[1] == '[')
4041           {
4042             if (p[2] == ']')
4043               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4044                        "try 'operator\\[\\]'"));
4045             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4046               {
4047                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4048                 return p;
4049               }
4050             else
4051               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4052           }
4053         else
4054           {
4055             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4056             p++;
4057             continue;
4058           }
4059         break;
4060       case '!':
4061       case '=':
4062       case '*':
4063       case '/':
4064       case '%':
4065       case '^':
4066         if (p[1] == '=')
4067           *end = p + 2;
4068         else
4069           *end = p + 1;
4070         return p;
4071       case '<':
4072       case '>':
4073       case '+':
4074       case '-':
4075       case '&':
4076       case '|':
4077         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4078           {
4079             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4080             if (p[2] == '*')
4081               {
4082                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4083                 return p;
4084               }
4085             else if (p[2] == '\\')
4086               {
4087                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4088                 return p;
4089               }
4090             else
4091               {
4092                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4093                 return p;
4094               }
4095           }
4096         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4097           *end = p + 2;
4098         else
4099           *end = p + 1;
4100         return p;
4101       case '~':
4102       case ',':
4103         *end = p + 1;
4104         return p;
4105       case '(':
4106         if (p[1] != ')')
4107           error (_("`operator ()' must be specified "
4108                    "without whitespace in `()'"));
4109         *end = p + 2;
4110         return p;
4111       case '?':
4112         if (p[1] != ':')
4113           error (_("`operator ?:' must be specified "
4114                    "without whitespace in `?:'"));
4115         *end = p + 2;
4116         return p;
4117       case '[':
4118         if (p[1] != ']')
4119           error (_("`operator []' must be specified "
4120                    "without whitespace in `[]'"));
4121         *end = p + 2;
4122         return p;
4123       default:
4124         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4125         break;
4126       }
4127
4128   *end = "";
4129   return *end;
4130 }
4131 \f
4132
4133 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4134
4135 struct output_source_filename_data
4136 {
4137   /* Cache of what we've seen so far.  */
4138   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4139
4140   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4141   int first;
4142 };
4143
4144 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4145    NAME is the name to print.
4146    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4147
4148 static void
4149 output_source_filename (const char *name,
4150                         struct output_source_filename_data *data)
4151 {
4152   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4153      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4154      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4155      printed both under "Source files for which symbols have been
4156      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4157      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4158      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4159      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4160
4161   /* Was NAME already seen?  */
4162   if (data->filename_seen_cache->seen (name))
4163     {
4164       /* Yes; don't print it again.  */
4165       return;
4166     }
4167
4168   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4169   if (! data->first)
4170     printf_filtered (", ");
4171   data->first = 0;
4172
4173   wrap_here ("");
4174   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4175 }
4176
4177 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4178
4179 static void
4180 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4181                                 void *data)
4182 {
4183   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4184                           (struct output_source_filename_data *) data);
4185 }
4186
4187 static void
4188 info_sources_command (const char *ignore, int from_tty)
4189 {
4190   struct compunit_symtab *cu;
4191   struct symtab *s;
4192   struct objfile *objfile;
4193   struct output_source_filename_data data;
4194
4195   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4196     {
4197       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4198     }
4199
4200   filename_seen_cache filenames_seen;
4201
4202   data.filename_seen_cache = &filenames_seen;
4203
4204   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4205
4206   data.first = 1;
4207   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4208   {
4209     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4210
4211     output_source_filename (fullname, &data);
4212   }
4213   printf_filtered ("\n\n");
4214
4215   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4216                    "will be read in on demand:\n\n");
4217
4218   filenames_seen.clear ();
4219   data.first = 1;
4220   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4221                         1 /*need_fullname*/);
4222   printf_filtered ("\n");
4223 }
4224
4225 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4226    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4227
4228 static int
4229 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4230 {
4231   int i;
4232
4233   if (file != NULL && nfiles != 0)
4234     {
4235       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4236         {
4237           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4238                                                    ? lbasename (files[i])
4239                                                    : files[i])))
4240             return 1;
4241         }
4242     }
4243   else if (nfiles == 0)
4244     return 1;
4245   return 0;
4246 }
4247
4248 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4249    sort symbols, not minimal symbols.  */
4250
4251 int
4252 symbol_search::compare_search_syms (const symbol_search &sym_a,
4253                                     const symbol_search &sym_b)
4254 {
4255   int c;
4256
4257   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a.symbol)->filename,
4258                     symbol_symtab (sym_b.symbol)->filename);
4259   if (c != 0)
4260     return c;
4261
4262   if (sym_a.block != sym_b.block)
4263     return sym_a.block - sym_b.block;
4264
4265   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a.symbol),
4266                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b.symbol));
4267 }
4268
4269 /* Sort the symbols in RESULT and remove duplicates.  */
4270
4271 static void
4272 sort_search_symbols_remove_dups (std::vector<symbol_search> *result)
4273 {
4274   std::sort (result->begin (), result->end ());
4275   result->erase (std::unique (result->begin (), result->end ()),
4276                  result->end ());
4277 }
4278
4279 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4280    returning the results.
4281
4282    Only symbols of KIND are searched:
4283    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4284                       and constants (enums)
4285    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4286    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4287    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4288
4289    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4290    static blocks are separately alphabetized.
4291    Duplicate entries are removed.  */
4292
4293 std::vector<symbol_search>
4294 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4295                 int nfiles, const char *files[])
4296 {
4297   struct compunit_symtab *cust;
4298   const struct blockvector *bv;
4299   struct block *b;
4300   int i = 0;
4301   struct block_iterator iter;
4302   struct symbol *sym;
4303   struct objfile *objfile;
4304   struct minimal_symbol *msymbol;
4305   int found_misc = 0;
4306   static const enum minimal_symbol_type types[]
4307     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4308   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4309     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4310   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4311     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4312   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4313     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4314   enum minimal_symbol_type ourtype;
4315   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4316   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4317   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4318   std::vector<symbol_search> result;
4319   gdb::optional<compiled_regex> preg;
4320
4321   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4322
4323   ourtype = types[kind];
4324   ourtype2 = types2[kind];
4325   ourtype3 = types3[kind];
4326   ourtype4 = types4[kind];
4327
4328   if (regexp != NULL)
4329     {
4330       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4331          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4332          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4333          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4334       const char *opend;
4335       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4336
4337       if (*opname)
4338         {
4339           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4340                                     spaces needed.  */
4341
4342           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4343             {
4344               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4345               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4346                 fix = 1;
4347             }
4348           else
4349             {
4350               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4351               if (opname[-1] == ' ')
4352                 fix = 0;
4353             }
4354           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4355           if (fix >= 0)
4356             {
4357               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4358
4359               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4360               regexp = tmp;
4361             }
4362         }
4363
4364       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4365                                 ? REG_ICASE : 0);
4366       preg.emplace (regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4367     }
4368
4369   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4370      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4371      the machinery below.  */
4372   expand_symtabs_matching ([&] (const char *filename, bool basenames)
4373                            {
4374                              return file_matches (filename, files, nfiles,
4375                                                   basenames);
4376                            },
4377                            lookup_name_info::match_any (),
4378                            [&] (const char *symname)
4379                            {
4380                              return (!preg || preg->exec (symname,
4381                                                           0, NULL, 0) == 0);
4382                            },
4383                            NULL,
4384                            kind);
4385
4386   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4387      and variables that match, and force their symbols to be read.
4388      This is in particular necessary for demangled variable names,
4389      which are no longer put into the partial symbol tables.
4390      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4391
4392      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4393      for the function, for variables we have to call
4394      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4395      has debug info.
4396      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4397      any matching symbols without debug info.
4398      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4399      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4400      objfiles is not worth the pain.  */
4401
4402   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4403     {
4404       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4405       {
4406         QUIT;
4407
4408         if (msymbol->created_by_gdb)
4409           continue;
4410
4411         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4412             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4413             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4414             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4415           {
4416             if (!preg
4417                 || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4418                                NULL, 0) == 0)
4419               {
4420                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
4421                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
4422                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
4423                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4424                     ? (find_pc_compunit_symtab
4425                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
4426                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4427                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4428                        .symbol == NULL))
4429                   found_misc = 1;
4430               }
4431           }
4432       }
4433     }
4434
4435   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4436   {
4437     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4438     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4439       {
4440         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4441         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4442           {
4443             struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4444
4445             QUIT;
4446
4447             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
4448                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
4449             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4450                  || ((basenames_may_differ
4451                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4452                                        files, nfiles, 1))
4453                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4454                                       files, nfiles, 0)))
4455                 && ((!preg
4456                      || preg->exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4457                                     NULL, 0) == 0)
4458                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4459                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4460                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4461                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4462                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
4463                             e.g., c++ static const members.
4464                             We only want to skip enums here.  */
4465                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4466                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4467                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
4468                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
4469                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4470                         || (kind == TYPES_DOMAIN
4471                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4472               {
4473                 /* match */
4474                 result.emplace_back (i, sym);
4475               }
4476           }
4477       }
4478   }
4479
4480   if (!result.empty ())
4481     sort_search_symbols_remove_dups (&result);
4482
4483   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4484      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
4485
4486   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4487     {
4488       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4489       {
4490         QUIT;
4491
4492         if (msymbol->created_by_gdb)
4493           continue;
4494
4495         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4496             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4497             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4498             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4499           {
4500             if (!preg || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4501                                      NULL, 0) == 0)
4502               {
4503                 /* For functions we can do a quick check of whether the
4504                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4505                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4506                     || (find_pc_compunit_symtab
4507                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
4508                   {
4509                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4510                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4511                         .symbol == NULL)
4512                       {
4513                         /* match */
4514                         result.emplace_back (i, msymbol, objfile);
4515                       }
4516                   }
4517               }
4518           }
4519       }
4520     }
4521
4522   return result;
4523 }
4524
4525 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4526    the data returned from search_symbols() to print information
4527    regarding the match to gdb_stdout.  If LAST is not NULL,
4528    print file and line number information for the symbol as
4529    well.  Skip printing the filename if it matches LAST.  */
4530
4531 static void
4532 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4533                    struct symbol *sym,
4534                    int block, const char *last)
4535 {
4536   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4537
4538   if (last != NULL)
4539     {
4540       const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4541
4542       if (filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4543         {
4544           fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4545           fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4546           fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4547         }
4548
4549       if (SYMBOL_LINE (sym) != 0)
4550         printf_filtered ("%d:\t", SYMBOL_LINE (sym));
4551       else
4552         puts_filtered ("\t");
4553     }
4554
4555   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4556     printf_filtered ("static ");
4557
4558   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4559   if (kind == TYPES_DOMAIN
4560       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4561     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4562   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4563   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4564            || (kind == TYPES_DOMAIN
4565                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4566     {
4567       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4568                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4569                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4570                   gdb_stdout, 0);
4571
4572       printf_filtered (";\n");
4573     }
4574 }
4575
4576 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4577    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4578
4579 static void
4580 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4581 {
4582   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4583   char *tmp;
4584
4585   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4586     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4587                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4588                              8);
4589   else
4590     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4591                              16);
4592   printf_filtered ("%s  %s\n",
4593                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4594 }
4595
4596 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4597    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4598    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4599    matches.  */
4600
4601 static void
4602 symtab_symbol_info (const char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4603 {
4604   static const char * const classnames[] =
4605     {"variable", "function", "type"};
4606   const char *last_filename = "";
4607   int first = 1;
4608
4609   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4610
4611   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4612   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp, kind, 0, NULL);
4613
4614   if (regexp != NULL)
4615     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4616                      classnames[kind], regexp);
4617   else
4618     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4619
4620   for (const symbol_search &p : symbols)
4621     {
4622       QUIT;
4623
4624       if (p.msymbol.minsym != NULL)
4625         {
4626           if (first)
4627             {
4628               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4629               first = 0;
4630             }
4631           print_msymbol_info (p.msymbol);
4632         }
4633       else
4634         {
4635           print_symbol_info (kind,
4636                              p.symbol,
4637                              p.block,
4638                              last_filename);
4639           last_filename
4640             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p.symbol));
4641         }
4642     }
4643 }
4644
4645 static void
4646 info_variables_command (const char *regexp, int from_tty)
4647 {
4648   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4649 }
4650
4651 static void
4652 info_functions_command (const char *regexp, int from_tty)
4653 {
4654   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4655 }
4656
4657
4658 static void
4659 info_types_command (const char *regexp, int from_tty)
4660 {
4661   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4662 }
4663
4664 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4665
4666 void
4667 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4668 {
4669   rbreak_command (regexp, from_tty);
4670 }
4671
4672 static void
4673 rbreak_command (const char *regexp, int from_tty)
4674 {
4675   std::string string;
4676   const char **files = NULL;
4677   const char *file_name;
4678   int nfiles = 0;
4679
4680   if (regexp)
4681     {
4682       const char *colon = strchr (regexp, ':');
4683
4684       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4685         {
4686           int colon_index;
4687           char *local_name;
4688
4689           colon_index = colon - regexp;
4690           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4691           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4692           local_name[colon_index--] = 0;
4693           while (isspace (local_name[colon_index]))
4694             local_name[colon_index--] = 0;
4695           file_name = local_name;
4696           files = &file_name;
4697           nfiles = 1;
4698           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4699         }
4700     }
4701
4702   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp,
4703                                                        FUNCTIONS_DOMAIN,
4704                                                        nfiles, files);
4705
4706   scoped_rbreak_breakpoints finalize;
4707   for (const symbol_search &p : symbols)
4708     {
4709       if (p.msymbol.minsym == NULL)
4710         {
4711           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p.symbol);
4712           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4713
4714           string = string_printf ("%s:'%s'", fullname,
4715                                   SYMBOL_LINKAGE_NAME (p.symbol));
4716           break_command (&string[0], from_tty);
4717           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN, p.symbol, p.block, NULL);
4718         }
4719       else
4720         {
4721           string = string_printf ("'%s'",
4722                                   MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p.msymbol.minsym));
4723
4724           break_command (&string[0], from_tty);
4725           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4726                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p.msymbol.minsym));
4727         }
4728     }
4729 }
4730 \f
4731
4732 /* Evaluate if SYMNAME matches LOOKUP_NAME.  */
4733
4734 static int
4735 compare_symbol_name (const char *symbol_name, language symbol_language,
4736                      const lookup_name_info &lookup_name,
4737                      completion_match_result &match_res)
4738 {
4739   const language_defn *lang = language_def (symbol_language);
4740
4741   symbol_name_matcher_ftype *name_match
4742     = get_symbol_name_matcher (lang, lookup_name);
4743
4744   return name_match (symbol_name, lookup_name, &match_res);
4745 }
4746
4747 /*  See symtab.h.  */
4748
4749 void
4750 completion_list_add_name (completion_tracker &tracker,
4751                           language symbol_language,
4752                           const char *symname,
4753                           const lookup_name_info &lookup_name,
4754                           const char *text, const char *word)
4755 {
4756   completion_match_result &match_res
4757     = tracker.reset_completion_match_result ();
4758
4759   /* Clip symbols that cannot match.  */
4760   if (!compare_symbol_name (symname, symbol_language, lookup_name, match_res))
4761     return;
4762
4763   /* Refresh SYMNAME from the match string.  It's potentially
4764      different depending on language.  (E.g., on Ada, the match may be
4765      the encoded symbol name wrapped in "<>").  */
4766   symname = match_res.match.match ();
4767   gdb_assert (symname != NULL);
4768
4769   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4770      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4771
4772   {
4773     gdb::unique_xmalloc_ptr<char> completion
4774       = make_completion_match_str (symname, text, word);
4775
4776     /* Here we pass the match-for-lcd object to add_completion.  Some
4777        languages match the user text against substrings of symbol
4778        names in some cases.  E.g., in C++, "b push_ba" completes to
4779        "std::vector::push_back", "std::string::push_back", etc., and
4780        in this case we want the completion lowest common denominator
4781        to be "push_back" instead of "std::".  */
4782     tracker.add_completion (std::move (completion),
4783                             &match_res.match_for_lcd, text, word);
4784   }
4785 }
4786
4787 /* completion_list_add_name wrapper for struct symbol.  */
4788
4789 static void
4790 completion_list_add_symbol (completion_tracker &tracker,
4791                             symbol *sym,
4792                             const lookup_name_info &lookup_name,
4793                             const char *text, const char *word)
4794 {
4795   completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
4796                             SYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4797                             lookup_name, text, word);
4798 }
4799
4800 /* completion_list_add_name wrapper for struct minimal_symbol.  */
4801
4802 static void
4803 completion_list_add_msymbol (completion_tracker &tracker,
4804                              minimal_symbol *sym,
4805                              const lookup_name_info &lookup_name,
4806                              const char *text, const char *word)
4807 {
4808   completion_list_add_name (tracker, MSYMBOL_LANGUAGE (sym),
4809                             MSYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4810                             lookup_name, text, word);
4811 }
4812
4813
4814 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4815    again and feed all the selectors into the mill.  */
4816
4817 static void
4818 completion_list_objc_symbol (completion_tracker &tracker,
4819                              struct minimal_symbol *msymbol,
4820                              const lookup_name_info &lookup_name,
4821                              const char *text, const char *word)
4822 {
4823   static char *tmp = NULL;
4824   static unsigned int tmplen = 0;
4825
4826   const char *method, *category, *selector;
4827   char *tmp2 = NULL;
4828
4829   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
4830
4831   /* Is it a method?  */
4832   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
4833     return;
4834
4835   if (text[0] == '[')
4836     /* Complete on shortened method method.  */
4837     completion_list_add_name (tracker, language_objc,
4838                               method + 1,
4839                               lookup_name,
4840                               text, word);
4841
4842   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
4843     {
4844       if (tmplen == 0)
4845         tmplen = 1024;
4846       else
4847         tmplen *= 2;
4848       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
4849     }
4850   selector = strchr (method, ' ');
4851   if (selector != NULL)
4852     selector++;
4853
4854   category = strchr (method, '(');
4855
4856   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
4857     {
4858       memcpy (tmp, method, (category - method));
4859       tmp[category - method] = ' ';
4860       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
4861       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
4862                                 lookup_name, text, word);
4863       if (text[0] == '[')
4864         completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp + 1,
4865                                   lookup_name, text, word);
4866     }
4867
4868   if (selector != NULL)
4869     {
4870       /* Complete on selector only.  */
4871       strcpy (tmp, selector);
4872       tmp2 = strchr (tmp, ']');
4873       if (tmp2 != NULL)
4874         *tmp2 = '\0';
4875
4876       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
4877                                 lookup_name, text, word);
4878     }
4879 }
4880
4881 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
4882    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
4883
4884 static const char *
4885 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
4886 {
4887   for (; p > text; --p)
4888     {
4889       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
4890         continue;
4891       else
4892         {
4893           if ((current_language->la_language == language_objc))
4894             {
4895               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
4896                 continue;
4897               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
4898                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
4899               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
4900                 {                   /* Might be part of a method name.  */
4901                   const char *t = p;
4902
4903                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
4904                      that we are in the middle of a method name.  However,
4905                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
4906                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
4907
4908                   while (t > text)
4909                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
4910                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
4911                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
4912                       --t;
4913                     else
4914                       break;
4915
4916                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
4917                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
4918                   /* Else we leave with p unchanged.  */
4919                 }
4920             }
4921           break;
4922         }
4923     }
4924   return p;
4925 }
4926
4927 static void
4928 completion_list_add_fields (completion_tracker &tracker,
4929                             struct symbol *sym,
4930                             const lookup_name_info &lookup_name,
4931                             const char *text, const char *word)
4932 {
4933   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
4934     {
4935       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
4936       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
4937       int j;
4938
4939       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
4940         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
4941           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
4942             completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
4943                                       TYPE_FIELD_NAME (t, j),
4944                                       lookup_name, text, word);
4945     }
4946 }
4947
4948 /* See symtab.h.  */
4949
4950 bool
4951 symbol_is_function_or_method (symbol *sym)
4952 {
4953   switch (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)))
4954     {
4955     case TYPE_CODE_FUNC:
4956     case TYPE_CODE_METHOD:
4957       return true;
4958     default:
4959       return false;
4960     }
4961 }
4962
4963 /* See symtab.h.  */
4964
4965 bool
4966 symbol_is_function_or_method (minimal_symbol *msymbol)
4967 {
4968   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
4969     {
4970     case mst_text:
4971     case mst_text_gnu_ifunc:
4972     case mst_solib_trampoline:
4973     case mst_file_text:
4974       return true;
4975     default:
4976       return false;
4977     }
4978 }
4979
4980 /* See symtab.h.  */
4981
4982 bound_minimal_symbol
4983 find_gnu_ifunc (const symbol *sym)
4984 {
4985   if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
4986     return {};
4987
4988   lookup_name_info lookup_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
4989                                 symbol_name_match_type::SEARCH_NAME);
4990   struct objfile *objfile = symbol_objfile (sym);
4991
4992   CORE_ADDR address = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
4993   minimal_symbol *ifunc = NULL;
4994
4995   iterate_over_minimal_symbols (objfile, lookup_name,
4996                                 [&] (minimal_symbol *minsym)
4997     {
4998       if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_text_gnu_ifunc
4999           || MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5000         {
5001           CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
5002           if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5003             {
5004               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5005               msym_addr
5006                 = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
5007                                                       msym_addr,
5008                                                       current_top_target ());
5009             }
5010           if (msym_addr == address)
5011             {
5012               ifunc = minsym;
5013               return true;
5014             }
5015         }
5016       return false;
5017     });
5018
5019   if (ifunc != NULL)
5020     return {ifunc, objfile};
5021   return {};
5022 }
5023
5024 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5025
5026 static void
5027 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5028                         completion_tracker &tracker,
5029                         complete_symbol_mode mode,
5030                         const lookup_name_info &lookup_name,
5031                         const char *text, const char *word,
5032                         enum type_code code)
5033 {
5034   struct symbol *sym;
5035   const struct block *b;
5036   struct block_iterator iter;
5037   int i;
5038
5039   if (cust == NULL)
5040     return;
5041
5042   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5043     {
5044       QUIT;
5045       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5046       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5047         {
5048           if (completion_skip_symbol (mode, sym))
5049             continue;
5050
5051           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5052               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5053                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5054             completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5055                                         lookup_name,
5056                                         text, word);
5057         }
5058     }
5059 }
5060
5061 void
5062 default_collect_symbol_completion_matches_break_on
5063   (completion_tracker &tracker, complete_symbol_mode mode,
5064    symbol_name_match_type name_match_type,
5065    const char *text, const char *word,
5066    const char *break_on, enum type_code code)
5067 {
5068   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5069      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5070      won't be that many.  */
5071
5072   struct symbol *sym;
5073   struct compunit_symtab *cust;
5074   struct minimal_symbol *msymbol;
5075   struct objfile *objfile;
5076   const struct block *b;
5077   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5078   struct block_iterator iter;
5079   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5080   const char *sym_text;
5081
5082   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5083   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5084     sym_text = text;
5085   else
5086   {
5087     const char *p;
5088     char quote_found;
5089     const char *quote_pos = NULL;
5090
5091     /* First see if this is a quoted string.  */
5092     quote_found = '\0';
5093     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5094       {
5095         if (quote_found != '\0')
5096           {
5097             if (*p == quote_found)
5098               /* Found close quote.  */
5099               quote_found = '\0';
5100             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5101               /* A backslash followed by the quote character
5102                  doesn't end the string.  */
5103               ++p;
5104           }
5105         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5106           {
5107             quote_found = *p;
5108             quote_pos = p;
5109           }
5110       }
5111     if (quote_found == '\'')
5112       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5113       sym_text = quote_pos + 1;
5114     else if (quote_found == '"')
5115       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5116          to complete it any other way.  */
5117       {
5118         return;
5119       }
5120     else
5121       {
5122         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5123            which are in symbols.  */
5124         while (p > text)
5125           {
5126             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5127                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5128               --p;
5129             else
5130               break;
5131           }
5132         sym_text = p;
5133       }
5134   }
5135
5136   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5137
5138   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5139      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5140      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5141      handled by the psymtab code below).  */
5142
5143   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5144     {
5145       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
5146         {
5147           QUIT;
5148
5149           if (completion_skip_symbol (mode, msymbol))
5150             continue;
5151
5152           completion_list_add_msymbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5153                                        sym_text, word);
5154
5155           completion_list_objc_symbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5156                                        sym_text, word);
5157         }
5158     }
5159
5160   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5161   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
5162     add_symtab_completions (cust, tracker, mode, lookup_name,
5163                             sym_text, word, code);
5164
5165   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin by
5166      matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.  */
5167   expand_symtabs_matching (NULL,
5168                            lookup_name,
5169                            NULL,
5170                            [&] (compunit_symtab *symtab) /* expansion notify */
5171                              {
5172                                add_symtab_completions (symtab,
5173                                                        tracker, mode, lookup_name,
5174                                                        sym_text, word, code);
5175                              },
5176                            ALL_DOMAIN);
5177
5178   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5179      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5180      this places which match our text string.  Only complete on types
5181      visible from current context.  */
5182
5183   b = get_selected_block (0);
5184   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5185   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5186   if (surrounding_static_block != NULL)
5187     while (b != surrounding_static_block)
5188       {
5189         QUIT;
5190
5191         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5192           {
5193             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5194               {
5195                 completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5196                                             sym_text, word);
5197                 completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5198                                             sym_text, word);
5199               }
5200             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5201                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5202               completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5203                                           sym_text, word);
5204           }
5205
5206         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5207            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5208            are in scope for a nested function.  */
5209         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5210           break;
5211         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5212       }
5213
5214   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5215
5216   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5217     {
5218       if (surrounding_static_block != NULL)
5219         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5220           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5221                                       sym_text, word);
5222
5223       if (surrounding_global_block != NULL)
5224         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5225           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5226                                       sym_text, word);
5227     }
5228
5229   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5230      usually what is expected.  */
5231   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5232       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5233     {
5234       gdb::unique_xmalloc_ptr<struct macro_scope> scope;
5235
5236       /* This adds a macro's name to the current completion list.  */
5237       auto add_macro_name = [&] (const char *macro_name,
5238                                  const macro_definition *,
5239                                  macro_source_file *,
5240                                  int)
5241         {
5242           completion_list_add_name (tracker, language_c, macro_name,
5243                                     lookup_name, sym_text, word);
5244         };
5245
5246       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5247          may yield the occasional wrong result, because an expression
5248          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5249          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5250          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5251          at there does not seem to be a way to detect this at
5252          completion time.  */
5253       scope = default_macro_scope ();
5254       if (scope)
5255         macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5256                                  add_macro_name);
5257
5258       /* User-defined macros are always visible.  */
5259       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name);
5260     }
5261 }
5262
5263 void
5264 default_collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5265                                            complete_symbol_mode mode,
5266                                            symbol_name_match_type name_match_type,
5267                                            const char *text, const char *word,
5268                                            enum type_code code)
5269 {
5270   return default_collect_symbol_completion_matches_break_on (tracker, mode,
5271                                                              name_match_type,
5272                                                              text, word, "",
5273                                                              code);
5274 }
5275
5276 /* Collect all symbols (regardless of class) which begin by matching
5277    TEXT.  */
5278
5279 void
5280 collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5281                                    complete_symbol_mode mode,
5282                                    symbol_name_match_type name_match_type,
5283                                    const char *text, const char *word)
5284 {
5285   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5286                                                           name_match_type,
5287                                                           text, word,
5288                                                           TYPE_CODE_UNDEF);
5289 }
5290
5291 /* Like collect_symbol_completion_matches, but only collect
5292    STRUCT_DOMAIN symbols whose type code is CODE.  */
5293
5294 void
5295 collect_symbol_completion_matches_type (completion_tracker &tracker,
5296                                         const char *text, const char *word,
5297                                         enum type_code code)
5298 {
5299   complete_symbol_mode mode = complete_symbol_mode::EXPRESSION;
5300   symbol_name_match_type name_match_type = symbol_name_match_type::EXPRESSION;
5301
5302   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5303               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5304               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5305   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5306                                                           name_match_type,
5307                                                           text, word, code);
5308 }
5309
5310 /* Like collect_symbol_completion_matches, but collects a list of
5311    symbols defined in all source files named SRCFILE.  */
5312
5313 void
5314 collect_file_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5315                                         complete_symbol_mode mode,
5316                                         symbol_name_match_type name_match_type,
5317                                         const char *text, const char *word,
5318                                         const char *srcfile)
5319 {
5320   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5321   const char *sym_text;
5322
5323   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5324      FIXME: This should be language-specific.  */
5325   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5326     sym_text = text;
5327   else
5328   {
5329     const char *p;
5330     char quote_found;
5331     const char *quote_pos = NULL;
5332
5333     /* First see if this is a quoted string.  */
5334     quote_found = '\0';
5335     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5336       {
5337         if (quote_found != '\0')
5338           {
5339             if (*p == quote_found)
5340               /* Found close quote.  */
5341               quote_found = '\0';
5342             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5343               /* A backslash followed by the quote character
5344                  doesn't end the string.  */
5345               ++p;
5346           }
5347         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5348           {
5349             quote_found = *p;
5350             quote_pos = p;
5351           }
5352       }
5353     if (quote_found == '\'')
5354       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5355       sym_text = quote_pos + 1;
5356     else if (quote_found == '"')
5357       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5358          to complete it any other way.  */
5359       {
5360         return;
5361       }
5362     else
5363       {
5364         /* Not a quoted string.  */
5365         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5366       }
5367   }
5368
5369   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5370
5371   /* Go through symtabs for SRCFILE and check the externs and statics
5372      for symbols which match.  */
5373   iterate_over_symtabs (srcfile, [&] (symtab *s)
5374     {
5375       add_symtab_completions (SYMTAB_COMPUNIT (s),
5376                               tracker, mode, lookup_name,
5377                               sym_text, word, TYPE_CODE_UNDEF);
5378       return false;
5379     });
5380 }
5381
5382 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5383    another file name to a list of possible completions, growing the
5384    list as necessary.  */
5385
5386 static void
5387 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5388                       completion_list *list)
5389 {
5390   list->emplace_back (make_completion_match_str (fname, text, word));
5391 }
5392
5393 static int
5394 not_interesting_fname (const char *fname)
5395 {
5396   static const char *illegal_aliens[] = {
5397     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5398     NULL
5399   };
5400   int i;
5401
5402   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5403     {
5404       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5405         return 1;
5406     }
5407   return 0;
5408 }
5409
5410 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5411    map_partial_symbol_filenames.  */
5412 struct add_partial_filename_data
5413 {
5414   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5415   const char *text;
5416   const char *word;
5417   int text_len;
5418   completion_list *list;
5419 };
5420
5421 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5422
5423 static void
5424 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5425                                    void *user_data)
5426 {
5427   struct add_partial_filename_data *data
5428     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5429
5430   if (not_interesting_fname (filename))
5431     return;
5432   if (!data->filename_seen_cache->seen (filename)
5433       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5434     {
5435       /* This file matches for a completion; add it to the
5436          current list of matches.  */
5437       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5438     }
5439   else
5440     {
5441       const char *base_name = lbasename (filename);
5442
5443       if (base_name != filename
5444           && !data->filename_seen_cache->seen (base_name)
5445           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5446         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5447     }
5448 }
5449
5450 /* Return a list of all source files whose names begin with matching
5451    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5452    program.  */
5453
5454 completion_list
5455 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5456 {
5457   struct compunit_symtab *cu;
5458   struct symtab *s;
5459   struct objfile *objfile;
5460   size_t text_len = strlen (text);
5461   completion_list list;
5462   const char *base_name;
5463   struct add_partial_filename_data datum;
5464
5465   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5466     return list;
5467
5468   filename_seen_cache filenames_seen;
5469
5470   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
5471     {
5472       if (not_interesting_fname (s->filename))
5473         continue;
5474       if (!filenames_seen.seen (s->filename)
5475           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5476         {
5477           /* This file matches for a completion; add it to the current
5478              list of matches.  */
5479           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5480         }
5481       else
5482         {
5483           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5484              debug info records leading directories, but not the other
5485              way around.  This is what subroutines of breakpoint
5486              command do when they parse file names.  */
5487           base_name = lbasename (s->filename);
5488           if (base_name != s->filename
5489               && !filenames_seen.seen (base_name)
5490               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5491             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5492         }
5493     }
5494
5495   datum.filename_seen_cache = &filenames_seen;
5496   datum.text = text;
5497   datum.word = word;
5498   datum.text_len = text_len;
5499   datum.list = &list;
5500   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5501                         0 /*need_fullname*/);
5502
5503   return list;
5504 }
5505 \f
5506 /* Track MAIN */
5507
5508 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5509    the object has not yet been created, create it and fill in some
5510    default values.  */
5511
5512 static struct main_info *
5513 get_main_info (void)
5514 {
5515   struct main_info *info
5516     = (struct main_info *) program_space_data (current_program_space,
5517                                                main_progspace_key);
5518
5519   if (info == NULL)
5520     {
5521       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5522          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5523          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5524          gdb returned "main" as the name even if no function named
5525          "main" was defined the program; and this approach lets us
5526          keep compatibility.  */
5527       info = XCNEW (struct main_info);
5528       info->language_of_main = language_unknown;
5529       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5530                               info);
5531     }
5532
5533   return info;
5534 }
5535
5536 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5537    destroyed.  */
5538
5539 static void
5540 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5541 {
5542   struct main_info *info = (struct main_info *) data;
5543
5544   if (info != NULL)
5545     xfree (info->name_of_main);
5546   xfree (info);
5547 }
5548
5549 static void
5550 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5551 {
5552   struct main_info *info = get_main_info ();
5553
5554   if (info->name_of_main != NULL)
5555     {
5556       xfree (info->name_of_main);
5557       info->name_of_main = NULL;
5558       info->language_of_main = language_unknown;
5559     }
5560   if (name != NULL)
5561     {
5562       info->name_of_main = xstrdup (name);
5563       info->language_of_main = lang;
5564     }
5565 }
5566
5567 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5568    accordingly.  */
5569
5570 static void
5571 find_main_name (void)
5572 {
5573   const char *new_main_name;
5574   struct objfile *objfile;
5575
5576   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5577      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5578      was found in a more or less random way; this approach instead
5579      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5580      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5581      accurate.  */
5582   ALL_OBJFILES (objfile)
5583   {
5584     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5585       {
5586         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5587                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5588         return;
5589       }
5590   }
5591
5592   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5593   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5594      be to add a new method in the language vector, and call this
5595      method for each language until one of them returns a non-empty
5596      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5597      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5598      at this point, because all methods need to be written in a way
5599      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5600      important that a method does not return a wrong name for the main
5601      procedure if the main procedure is actually written in a different
5602      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5603      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5604      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5605      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5606      that order of call for these methods becomes important, which means
5607      a more complicated approach.  */
5608   new_main_name = ada_main_name ();
5609   if (new_main_name != NULL)
5610     {
5611       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5612       return;
5613     }
5614
5615   new_main_name = d_main_name ();
5616   if (new_main_name != NULL)
5617     {
5618       set_main_name (new_main_name, language_d);
5619       return;
5620     }
5621
5622   new_main_name = go_main_name ();
5623   if (new_main_name != NULL)
5624     {
5625       set_main_name (new_main_name, language_go);
5626       return;
5627     }
5628
5629   new_main_name = pascal_main_name ();
5630   if (new_main_name != NULL)
5631     {
5632       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5633       return;
5634     }
5635
5636   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5637      Fallback to "main".  */
5638   set_main_name ("main", language_unknown);
5639 }
5640
5641 char *
5642 main_name (void)
5643 {
5644   struct main_info *info = get_main_info ();
5645
5646   if (info->name_of_main == NULL)
5647     find_main_name ();
5648
5649   return info->name_of_main;
5650 }
5651
5652 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5653    return language_unknown.  */
5654
5655 enum language
5656 main_language (void)
5657 {
5658   struct main_info *info = get_main_info ();
5659
5660   if (info->name_of_main == NULL)
5661     find_main_name ();
5662
5663   return info->language_of_main;
5664 }
5665
5666 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5667
5668 static void
5669 symtab_observer_executable_changed (void)
5670 {
5671   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5672   set_main_name (NULL, language_unknown);
5673 }
5674
5675 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5676    compiler (armcc).  */
5677
5678 int
5679 producer_is_realview (const char *producer)
5680 {
5681   static const char *const arm_idents[] = {
5682     "ARM C Compiler, ADS",
5683     "Thumb C Compiler, ADS",
5684     "ARM C++ Compiler, ADS",
5685     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5686     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5687     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5688   };
5689   int i;
5690
5691   if (producer == NULL)
5692     return 0;
5693
5694   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5695     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
5696       return 1;
5697
5698   return 0;
5699 }
5700
5701 \f
5702
5703 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5704
5705 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5706
5707 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5708    constant for convenience.  */
5709 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5710
5711 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5712    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5713    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5714
5715 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5716
5717 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5718    so that it can be const.  */
5719
5720 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5721
5722 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5723
5724 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5725
5726 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5727    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5728    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5729    of this type.  */
5730
5731 int
5732 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5733                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5734 {
5735   int result = next_aclass_value++;
5736
5737   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5738   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5739   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5740   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5741
5742   /* Sanity check OPS.  */
5743   gdb_assert (ops != NULL);
5744   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5745   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5746   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
5747   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5748
5749   return result;
5750 }
5751
5752 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5753    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5754    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5755    of this type.  */
5756
5757 int
5758 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5759                             const struct symbol_block_ops *ops)
5760 {
5761   int result = next_aclass_value++;
5762
5763   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5764   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5765   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5766   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5767
5768   /* Sanity check OPS.  */
5769   gdb_assert (ops != NULL);
5770   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5771
5772   return result;
5773 }
5774
5775 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5776    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5777    this index.  This returns the new index, which should be used as
5778    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5779
5780 int
5781 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5782                                const struct symbol_register_ops *ops)
5783 {
5784   int result = next_aclass_value++;
5785
5786   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5787   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5788   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5789   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5790
5791   return result;
5792 }
5793
5794 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5795    address_class.  */
5796
5797 static void
5798 initialize_ordinary_address_classes (void)
5799 {
5800   int i;
5801
5802   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5803     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
5804 }
5805
5806 \f
5807
5808 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
5809    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
5810
5811 static void
5812 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
5813 {
5814   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
5815   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5816 }
5817
5818 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
5819
5820 void
5821 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
5822 {
5823   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5824   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
5825 }
5826
5827 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5828    obstack.  */
5829
5830 struct symbol *
5831 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5832 {
5833   struct symbol *result;
5834
5835   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5836   initialize_objfile_symbol_1 (result);
5837
5838   return result;
5839 }
5840
5841 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
5842    obstack.  */
5843
5844 struct template_symbol *
5845 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
5846 {
5847   struct template_symbol *result;
5848
5849   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
5850   initialize_objfile_symbol_1 (result);
5851
5852   return result;
5853 }
5854
5855 /* See symtab.h.  */
5856
5857 struct objfile *
5858 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
5859 {
5860   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5861   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
5862 }
5863
5864 /* See symtab.h.  */
5865
5866 struct gdbarch *
5867 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
5868 {
5869   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
5870     return symbol->owner.arch;
5871   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
5872 }
5873
5874 /* See symtab.h.  */
5875
5876 struct symtab *
5877 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
5878 {
5879   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5880   return symbol->owner.symtab;
5881 }
5882
5883 /* See symtab.h.  */
5884
5885 void
5886 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
5887 {
5888   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
5889   symbol->owner.symtab = symtab;
5890 }
5891
5892 \f
5893
5894 void
5895 _initialize_symtab (void)
5896 {
5897   initialize_ordinary_address_classes ();
5898
5899   main_progspace_key
5900     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
5901
5902   symbol_cache_key
5903     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
5904
5905   add_info ("variables", info_variables_command, _("\
5906 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5907   if (dbx_commands)
5908     add_com ("whereis", class_info, info_variables_command, _("\
5909 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
5910
5911   add_info ("functions", info_functions_command,
5912             _("All function names, or those matching REGEXP."));
5913
5914   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
5915      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
5916      2.  It doesn't print right, e.g. with
5917      typedef struct foo *FOO
5918      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
5919      print "struct foo *".
5920      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
5921      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
5922   add_info ("types", info_types_command,
5923             _("All type names, or those matching REGEXP."));
5924
5925   add_info ("sources", info_sources_command,
5926             _("Source files in the program."));
5927
5928   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
5929            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
5930
5931   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
5932                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
5933                         _("\
5934 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
5935 in an expression."), _("\
5936 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
5937 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
5938                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
5939
5940   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
5941                            &basenames_may_differ, _("\
5942 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
5943 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
5944 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
5945 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
5946 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
5947 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
5948 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
5949 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
5950 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
5951                            NULL, NULL,
5952                            &setlist, &showlist);
5953
5954   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
5955                              _("Set debugging of symbol table creation."),
5956                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
5957 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
5958 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
5959 A value greater than 1 provides more verbose information."),
5960                              NULL,
5961                              NULL,
5962                              &setdebuglist, &showdebuglist);
5963
5964   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
5965                            _("\
5966 Set debugging of symbol lookup."), _("\
5967 Show debugging of symbol lookup."), _("\
5968 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
5969                            NULL, NULL,
5970                            &setdebuglist, &showdebuglist);
5971
5972   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
5973                              &new_symbol_cache_size,
5974                              _("Set the size of the symbol cache."),
5975                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
5976 The size of the symbol cache.\n\
5977 If zero then the symbol cache is disabled."),
5978                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
5979                              &maintenance_set_cmdlist,
5980                              &maintenance_show_cmdlist);
5981
5982   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
5983            _("Dump the symbol cache for each program space."),
5984            &maintenanceprintlist);
5985
5986   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
5987            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
5988            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
5989            &maintenanceprintlist);
5990
5991   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
5992            maintenance_flush_symbol_cache,
5993            _("Flush the symbol cache for each program space."),
5994            &maintenancelist);
5995
5996   gdb::observers::executable_changed.attach (symtab_observer_executable_changed);
5997   gdb::observers::new_objfile.attach (symtab_new_objfile_observer);
5998   gdb::observers::free_objfile.attach (symtab_free_objfile_observer);
5999 }