Move logic out of symbol_find_demangled_name
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2016 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44 #include "fnmatch.h"
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "completer.h"
64
65 /* Forward declarations for local functions.  */
66
67 static void rbreak_command (char *, int);
68
69 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
70
71 static struct block_symbol
72   lookup_symbol_aux (const char *name,
73                      const struct block *block,
74                      const domain_enum domain,
75                      enum language language,
76                      struct field_of_this_result *);
77
78 static
79 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
80                                          const struct block *block,
81                                          const domain_enum domain,
82                                          enum language language);
83
84 static struct block_symbol
85   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
86                             const char *name, const domain_enum domain);
87
88 /* See symtab.h.  */
89 const struct block_symbol null_block_symbol = { NULL, NULL };
90
91 extern initialize_file_ftype _initialize_symtab;
92
93 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
94
95 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
96
97 /* Type of the data stored on the program space.  */
98
99 struct main_info
100 {
101   /* Name of "main".  */
102
103   char *name_of_main;
104
105   /* Language of "main".  */
106
107   enum language language_of_main;
108 };
109
110 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
111
112 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
113
114 /* The default symbol cache size.
115    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
116    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
117    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
118    computation, so that's why the number is what it is.  */
119 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
120
121 /* The maximum symbol cache size.
122    There's no method to the decision of what value to use here, other than
123    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
124 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
125
126 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
127    symbol in any objfile.  */
128 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
129  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
130 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
131
132 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
133    more so, than recording found symbols.  */
134
135 enum symbol_cache_slot_state
136 {
137   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
138   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
139   SYMBOL_SLOT_FOUND
140 };
141
142 struct symbol_cache_slot
143 {
144   enum symbol_cache_slot_state state;
145
146   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
147      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
148      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
149      for static blocks is a problem, we can split things up then.
150
151      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
152      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
153      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
154      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
155      only the current objfile is searched first, and then the rest are
156      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
157      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
158      Instead we just make the current objfile part of the context of
159      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
160      each with a different "current objfile" that was in effect when the
161      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
162   const struct objfile *objfile_context;
163
164   union
165   {
166     struct block_symbol found;
167     struct
168     {
169       char *name;
170       domain_enum domain;
171     } not_found;
172   } value;
173 };
174
175 /* Symbols don't specify global vs static block.
176    So keep them in separate caches.  */
177
178 struct block_symbol_cache
179 {
180   unsigned int hits;
181   unsigned int misses;
182   unsigned int collisions;
183
184   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
185      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
186      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
187      on which to decide.  */
188   unsigned int size;
189
190   struct symbol_cache_slot symbols[1];
191 };
192
193 /* The symbol cache.
194
195    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
196    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
197    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
198    overall gdb performance.
199
200    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
201    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
202
203 struct symbol_cache
204 {
205   struct block_symbol_cache *global_symbols;
206   struct block_symbol_cache *static_symbols;
207 };
208
209 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
210 unsigned int symtab_create_debug = 0;
211
212 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
213 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
214
215 /* The size of the cache is staged here.  */
216 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
217
218 /* The current value of the symbol cache size.
219    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
220    the original value from here.  */
221 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
222
223 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
224    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
225    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
226 int basenames_may_differ = 0;
227
228 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
229    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
230    a symbol lookup.  */
231
232 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
233 const char multiple_symbols_all[] = "all";
234 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
235 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
236 {
237   multiple_symbols_ask,
238   multiple_symbols_all,
239   multiple_symbols_cancel,
240   NULL
241 };
242 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
243
244 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
245
246 const char *
247 multiple_symbols_select_mode (void)
248 {
249   return multiple_symbols_mode;
250 }
251
252 /* Return the name of a domain_enum.  */
253
254 const char *
255 domain_name (domain_enum e)
256 {
257   switch (e)
258     {
259     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
260     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
261     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
262     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
263     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
264     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
265     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
266     }
267 }
268
269 /* Return the name of a search_domain .  */
270
271 const char *
272 search_domain_name (enum search_domain e)
273 {
274   switch (e)
275     {
276     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
277     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
278     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
279     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
280     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
281     }
282 }
283
284 /* See symtab.h.  */
285
286 struct symtab *
287 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
288 {
289   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
290
291   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
292   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
293 }
294
295 /* See symtab.h.  */
296
297 enum language
298 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
299 {
300   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
301
302 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
303    source file.  */
304   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
305 }
306
307 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
308    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
309    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
310    otherwise.  */
311
312 int
313 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
314 {
315   int len = strlen (filename);
316   size_t search_len = strlen (search_name);
317
318   if (len < search_len)
319     return 0;
320
321   /* The tail of FILENAME must match.  */
322   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
323     return 0;
324
325   /* Either the names must completely match, or the character
326      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
327      directory separator.
328
329      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
330      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
331      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
332      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
333
334      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
335      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
336      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
337      works only on GDB built for DOS host.  */
338   return (len == search_len
339           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
340               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
341           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
342               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
343 }
344
345 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
346    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
347    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
348    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
349
350 int
351 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
352                                    const char *search_name)
353 {
354   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
355      all /s have to be explicitly specified.  */
356   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
357   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
358
359   if (search_path_elements > file_path_elements)
360     return 0;
361
362   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
363     {
364       return (search_path_elements == file_path_elements
365               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
366                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
367     }
368
369   {
370     const char *file_to_compare
371       = strip_leading_path_elements (filename,
372                                      file_path_elements - search_path_elements);
373
374     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
375                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
376   }
377 }
378
379 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
380    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
381
382    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
383    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
384
385    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
386    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
387    quick_symbol_functions.
388
389    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
390    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
391    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
392    search until the end of the list.  */
393
394 int
395 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
396                            const char *real_path,
397                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
398                                             void *data),
399                            void *data,
400                            struct compunit_symtab *first,
401                            struct compunit_symtab *after_last)
402 {
403   struct compunit_symtab *cust;
404   struct symtab *s;
405   const char* base_name = lbasename (name);
406
407   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
408     {
409       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
410         {
411           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
412             {
413               if (callback (s, data))
414                 return 1;
415               continue;
416             }
417
418           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
419              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
420           if (! basenames_may_differ
421               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
422             continue;
423
424           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
425             {
426               if (callback (s, data))
427                 return 1;
428               continue;
429             }
430
431           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
432              this symtab and use its absolute path.  */
433           if (real_path != NULL)
434             {
435               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
436
437               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
438               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
439               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
440                 {
441                   if (callback (s, data))
442                     return 1;
443                   continue;
444                 }
445             }
446         }
447     }
448
449   return 0;
450 }
451
452 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
453    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
454    in the symtab filename will also work.
455
456    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
457    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
458
459 void
460 iterate_over_symtabs (const char *name,
461                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
462                                        void *data),
463                       void *data)
464 {
465   struct objfile *objfile;
466   char *real_path = NULL;
467   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
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       make_cleanup (xfree, real_path);
475       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
476     }
477
478   ALL_OBJFILES (objfile)
479   {
480     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
481                                    objfile->compunit_symtabs, NULL))
482       {
483         do_cleanups (cleanups);
484         return;
485       }
486   }
487
488   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
489      psymtabs.  */
490
491   ALL_OBJFILES (objfile)
492   {
493     if (objfile->sf
494         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
495                                                            name,
496                                                            real_path,
497                                                            callback,
498                                                            data))
499       {
500         do_cleanups (cleanups);
501         return;
502       }
503   }
504
505   do_cleanups (cleanups);
506 }
507
508 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
509
510 static int
511 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
512 {
513   struct symtab **result_ptr = (struct symtab **) data;
514
515   *result_ptr = symtab;
516   return 1;
517 }
518
519 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
520    symtab, or NULL.  */
521
522 struct symtab *
523 lookup_symtab (const char *name)
524 {
525   struct symtab *result = NULL;
526
527   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
528   return result;
529 }
530
531 \f
532 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
533    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
534    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
535    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
536
537 char *
538 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
539 {
540   int mangled_name_len;
541   char *mangled_name;
542   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
543   struct fn_field *method = &f[signature_id];
544   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
545   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
546   const char *newname = type_name_no_tag (type);
547
548   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
549      of a constructor (not just the args)?  */
550   int is_full_physname_constructor;
551
552   int is_constructor;
553   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
554   /* Need a new type prefix.  */
555   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
556   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
557   char buf[20];
558   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
559
560   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
561      or an operator name.  */
562   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
563       || is_operator_name (field_name))
564     return xstrdup (physname);
565
566   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
567
568   is_constructor = is_full_physname_constructor 
569     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
570
571   if (!is_destructor)
572     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
573
574   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
575     {
576       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
577       strcpy (mangled_name, physname);
578       return mangled_name;
579     }
580
581   if (len == 0)
582     {
583       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
584     }
585   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
586     {
587       /* The physname for template and qualified methods already includes
588          the class name.  */
589       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
590       newname = NULL;
591       len = 0;
592     }
593   else
594     {
595       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
596                  volatile_prefix, len);
597     }
598   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
599                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
600
601   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
602   if (is_constructor)
603     mangled_name[0] = '\0';
604   else
605     strcpy (mangled_name, field_name);
606
607   strcat (mangled_name, buf);
608   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
609      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
610      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
611   if (newname != NULL)
612     strcat (mangled_name, newname);
613
614   strcat (mangled_name, physname);
615   return (mangled_name);
616 }
617
618 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
619    correctly allocated.  */
620
621 void
622 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
623                            const char *name,
624                            struct obstack *obstack)
625 {
626   if (gsymbol->language == language_ada)
627     {
628       if (name == NULL)
629         {
630           gsymbol->ada_mangled = 0;
631           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
632         }
633       else
634         {
635           gsymbol->ada_mangled = 1;
636           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
637         }
638     }
639   else
640     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
641 }
642
643 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
644
645 const char *
646 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
647 {
648   if (gsymbol->language == language_ada)
649     {
650       if (!gsymbol->ada_mangled)
651         return NULL;
652       /* Fall through.  */
653     }
654
655   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
656 }
657
658 \f
659 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
660    depending upon the language for the symbol.  */
661
662 void
663 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
664                      enum language language,
665                      struct obstack *obstack)
666 {
667   gsymbol->language = language;
668   if (gsymbol->language == language_cplus
669       || gsymbol->language == language_d
670       || gsymbol->language == language_go
671       || gsymbol->language == language_java
672       || gsymbol->language == language_objc
673       || gsymbol->language == language_fortran)
674     {
675       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
676     }
677   else if (gsymbol->language == language_ada)
678     {
679       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
680       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
681     }
682   else
683     {
684       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
685               sizeof (gsymbol->language_specific));
686     }
687 }
688
689 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
690
691 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
692 struct demangled_name_entry
693 {
694   const char *mangled;
695   char demangled[1];
696 };
697
698 /* Hash function for the demangled name hash.  */
699
700 static hashval_t
701 hash_demangled_name_entry (const void *data)
702 {
703   const struct demangled_name_entry *e
704     = (const struct demangled_name_entry *) data;
705
706   return htab_hash_string (e->mangled);
707 }
708
709 /* Equality function for the demangled name hash.  */
710
711 static int
712 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
713 {
714   const struct demangled_name_entry *da
715     = (const struct demangled_name_entry *) a;
716   const struct demangled_name_entry *db
717     = (const struct demangled_name_entry *) b;
718
719   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
720 }
721
722 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
723    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
724    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
725
726 static void
727 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
728 {
729   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
730      The hash table code will round this up to the next prime number.
731      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
732      1% in symbol reading.  */
733
734   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
735     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
736      NULL, xcalloc, xfree);
737 }
738
739 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
740    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
741    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
742    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
743    by the demangler and should be xfree'd.  */
744
745 static char *
746 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
747                             const char *mangled)
748 {
749   char *demangled = NULL;
750   int i;
751   int recognized;
752
753   if (gsymbol->language == language_unknown)
754     gsymbol->language = language_auto;
755
756   if (gsymbol->language != language_auto)
757     {
758       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
759
760       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
761       return demangled;
762     }
763
764   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
765     {
766       enum language l = (enum language) i;
767       const struct language_defn *lang = language_def (l);
768
769       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
770         {
771           gsymbol->language = l;
772           return demangled;
773         }
774     }
775
776   return NULL;
777 }
778
779 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
780    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
781    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
782    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
783    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
784    objfile), and it will not be copied.
785
786    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
787    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
788    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
789
790 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
791    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
792    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
793    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
794    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
795    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
796    on Java names when storing them in the hash table.  */
797
798 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
799    don't mind the Java prefix so much: different languages have
800    different demangling requirements, so it's only natural that we
801    need to keep language data around in our demangling cache.  But
802    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
803    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
804    problem.  */
805
806 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
807 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
808
809 void
810 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
811                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
812                   struct objfile *objfile)
813 {
814   struct demangled_name_entry **slot;
815   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
816   const char *linkage_name_copy;
817   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
818      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
819   const char *lookup_name;
820   /* The length of lookup_name.  */
821   int lookup_len;
822   struct demangled_name_entry entry;
823   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
824
825   if (gsymbol->language == language_ada)
826     {
827       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
828          we can save some space by not storing the demangled name.
829
830          As a side note, we have also observed some overlap between
831          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
832          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
833          name with the symbol, we don't need to use the same trick
834          as Java.  */
835       if (!copy_name)
836         gsymbol->name = linkage_name;
837       else
838         {
839           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
840                                                len + 1);
841
842           memcpy (name, linkage_name, len);
843           name[len] = '\0';
844           gsymbol->name = name;
845         }
846       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
847
848       return;
849     }
850
851   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
852     create_demangled_names_hash (objfile);
853
854   /* The stabs reader generally provides names that are not
855      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
856      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
857   if (gsymbol->language == language_java)
858     {
859       char *alloc_name;
860
861       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
862       alloc_name = (char *) alloca (lookup_len + 1);
863       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
864       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
865       alloc_name[lookup_len] = '\0';
866
867       lookup_name = alloc_name;
868       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
869     }
870   else if (linkage_name[len] != '\0')
871     {
872       char *alloc_name;
873
874       lookup_len = len;
875       alloc_name = (char *) alloca (lookup_len + 1);
876       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
877       alloc_name[lookup_len] = '\0';
878
879       lookup_name = alloc_name;
880       linkage_name_copy = alloc_name;
881     }
882   else
883     {
884       lookup_len = len;
885       lookup_name = linkage_name;
886       linkage_name_copy = linkage_name;
887     }
888
889   entry.mangled = lookup_name;
890   slot = ((struct demangled_name_entry **)
891           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
892                           &entry, INSERT));
893
894   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
895   if (*slot == NULL
896       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
897          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
898       || (gsymbol->language == language_go
899           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
900     {
901       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
902                                                          linkage_name_copy);
903       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
904
905       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
906          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
907          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
908          you might think we could save a little space by not recording
909          this in the hash table at all.
910          
911          It turns out that it is actually important to still save such
912          an entry in the hash table, because storing this name gives
913          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
914       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
915         {
916           *slot
917             = ((struct demangled_name_entry *)
918                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
919                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
920                               + demangled_len + 1));
921           (*slot)->mangled = lookup_name;
922         }
923       else
924         {
925           char *mangled_ptr;
926
927           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
928              the demangled name so we can have a single
929              allocation.  */
930           *slot
931             = ((struct demangled_name_entry *)
932                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
933                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
934                               + lookup_len + demangled_len + 2));
935           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
936           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
937           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
938         }
939
940       if (demangled_name != NULL)
941         {
942           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
943           xfree (demangled_name);
944         }
945       else
946         (*slot)->demangled[0] = '\0';
947     }
948
949   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
950   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
951     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
952                                &per_bfd->storage_obstack);
953   else
954     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
955 }
956
957 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
958    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
959
960 const char *
961 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
962 {
963   switch (gsymbol->language)
964     {
965     case language_cplus:
966     case language_d:
967     case language_go:
968     case language_java:
969     case language_objc:
970     case language_fortran:
971       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
972         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
973       break;
974     case language_ada:
975       return ada_decode_symbol (gsymbol);
976     default:
977       break;
978     }
979   return gsymbol->name;
980 }
981
982 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
983    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
984
985 const char *
986 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
987 {
988   const char *dem_name = NULL;
989
990   switch (gsymbol->language)
991     {
992     case language_cplus:
993     case language_d:
994     case language_go:
995     case language_java:
996     case language_objc:
997     case language_fortran:
998       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
999       break;
1000     case language_ada:
1001       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
1002       break;
1003     default:
1004       break;
1005     }
1006   return dem_name;
1007 }
1008
1009 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
1010    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
1011    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
1012    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
1013
1014 const char *
1015 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1016 {
1017   if (gsymbol->language == language_ada)
1018     return gsymbol->name;
1019   else
1020     return symbol_natural_name (gsymbol);
1021 }
1022
1023 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
1024
1025 void
1026 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
1027 {
1028   memset (sal, 0, sizeof (*sal));
1029 }
1030 \f
1031
1032 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
1033    plausibly be copies of each other, one in an original object
1034    file and another in a separated debug file.  */
1035
1036 int
1037 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
1038                        struct obj_section *obj_second)
1039 {
1040   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
1041   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
1042   struct objfile *obj;
1043
1044   /* If they're the same section, then they match.  */
1045   if (first == second)
1046     return 1;
1047
1048   /* If either is NULL, give up.  */
1049   if (first == NULL || second == NULL)
1050     return 0;
1051
1052   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1053   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1054     return 0;
1055
1056   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1057   if (first->owner == second->owner)
1058     return 0;
1059
1060   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1061      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1062      which would be more reliable, because some sections may have been
1063      stripped.  */
1064   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1065     return 0;
1066
1067   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1068   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1069       - bfd_get_start_address (first->owner)
1070       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1071          - bfd_get_start_address (second->owner))
1072     return 0;
1073
1074   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1075       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1076       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1077                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1078     return 0;
1079
1080   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1081
1082   ALL_OBJFILES (obj)
1083     if (obj->obfd == first->owner)
1084       break;
1085   gdb_assert (obj != NULL);
1086
1087   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1088       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1089     return 1;
1090   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1091       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1092     return 1;
1093
1094   return 0;
1095 }
1096
1097 /* See symtab.h.  */
1098
1099 void
1100 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1101 {
1102   struct objfile *objfile;
1103   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1104
1105   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1106      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1107      not include the data ranges.  */
1108   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1109   if (msymbol.minsym
1110       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1111           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1112           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1113           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1114           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1115     return;
1116
1117   ALL_OBJFILES (objfile)
1118   {
1119     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1120
1121     if (objfile->sf)
1122       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1123                                                             pc, section, 0);
1124     if (cust)
1125       return;
1126   }
1127 }
1128 \f
1129 /* Hash function for the symbol cache.  */
1130
1131 static unsigned int
1132 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1133                    const char *name, domain_enum domain)
1134 {
1135   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1136
1137   if (name != NULL)
1138     hash += htab_hash_string (name);
1139
1140   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1141      to map to the same slot.  */
1142   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1143     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1144   else
1145     hash += domain * 7;
1146
1147   return hash;
1148 }
1149
1150 /* Equality function for the symbol cache.  */
1151
1152 static int
1153 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1154                  const struct objfile *objfile_context,
1155                  const char *name, domain_enum domain)
1156 {
1157   const char *slot_name;
1158   domain_enum slot_domain;
1159
1160   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1161     return 0;
1162
1163   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1164     return 0;
1165
1166   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1167     {
1168       slot_name = slot->value.not_found.name;
1169       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1170     }
1171   else
1172     {
1173       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1174       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1175     }
1176
1177   /* NULL names match.  */
1178   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1179     {
1180       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1181          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1182       if (slot_domain != domain)
1183         return 0;
1184     }
1185   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1186     {
1187       /* It's important that we use the same comparison that was done the
1188          first time through.  If the slot records a found symbol, then this
1189          means using strcmp_iw on SYMBOL_SEARCH_NAME.  See dictionary.c.
1190          It also means using symbol_matches_domain for found symbols.
1191          See block.c.
1192
1193          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1194          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1195
1196       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1197         {
1198           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1199             return 0;
1200           if (slot_domain != domain)
1201             return 0;
1202         }
1203       else
1204         {
1205           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1206
1207           if (strcmp_iw (slot_name, name) != 0)
1208             return 0;
1209           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1210                                       slot_domain, domain))
1211             return 0;
1212         }
1213     }
1214   else
1215     {
1216       /* Only one name is NULL.  */
1217       return 0;
1218     }
1219
1220   return 1;
1221 }
1222
1223 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1224    length array) in bytes.  */
1225
1226 static size_t
1227 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1228 {
1229   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1230           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1231 }
1232
1233 /* Resize CACHE.  */
1234
1235 static void
1236 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1237 {
1238   /* If there's no change in size, don't do anything.
1239      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1240      of the global symbols cache.  */
1241   if ((cache->global_symbols != NULL
1242        && cache->global_symbols->size == new_size)
1243       || (cache->global_symbols == NULL
1244           && new_size == 0))
1245     return;
1246
1247   xfree (cache->global_symbols);
1248   xfree (cache->static_symbols);
1249
1250   if (new_size == 0)
1251     {
1252       cache->global_symbols = NULL;
1253       cache->static_symbols = NULL;
1254     }
1255   else
1256     {
1257       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1258
1259       cache->global_symbols
1260         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1261       cache->static_symbols
1262         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1263       cache->global_symbols->size = new_size;
1264       cache->static_symbols->size = new_size;
1265     }
1266 }
1267
1268 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1269
1270 static struct symbol_cache *
1271 make_symbol_cache (unsigned int size)
1272 {
1273   struct symbol_cache *cache;
1274
1275   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1276   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1277   return cache;
1278 }
1279
1280 /* Free the space used by CACHE.  */
1281
1282 static void
1283 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1284 {
1285   xfree (cache->global_symbols);
1286   xfree (cache->static_symbols);
1287   xfree (cache);
1288 }
1289
1290 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1291    Create one if it doesn't exist yet.  */
1292
1293 static struct symbol_cache *
1294 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1295 {
1296   struct symbol_cache *cache
1297     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1298
1299   if (cache == NULL)
1300     {
1301       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1302       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1303     }
1304
1305   return cache;
1306 }
1307
1308 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1309    Called when PSPACE is destroyed.  */
1310
1311 static void
1312 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1313 {
1314   struct symbol_cache *cache = (struct symbol_cache *) data;
1315
1316   free_symbol_cache (cache);
1317 }
1318
1319 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1320
1321 static void
1322 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1323 {
1324   struct program_space *pspace;
1325
1326   ALL_PSPACES (pspace)
1327     {
1328       struct symbol_cache *cache
1329         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1330
1331       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1332       if (cache != NULL)
1333         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1334     }
1335 }
1336
1337 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1338
1339 static void
1340 set_symbol_cache_size_handler (char *args, int from_tty,
1341                                struct cmd_list_element *c)
1342 {
1343   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1344     {
1345       /* Restore the previous value.
1346          This is the value the "show" command prints.  */
1347       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1348
1349       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1350              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1351     }
1352   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1353
1354   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1355 }
1356
1357 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1358    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1359    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1360    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1361    in the cache.
1362    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1363    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1364    attempt.  */
1365
1366 static struct block_symbol
1367 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1368                      struct objfile *objfile_context, int block,
1369                      const char *name, domain_enum domain,
1370                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1371                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1372 {
1373   struct block_symbol_cache *bsc;
1374   unsigned int hash;
1375   struct symbol_cache_slot *slot;
1376
1377   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1378     bsc = cache->global_symbols;
1379   else
1380     bsc = cache->static_symbols;
1381   if (bsc == NULL)
1382     {
1383       *bsc_ptr = NULL;
1384       *slot_ptr = NULL;
1385       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1386     }
1387
1388   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1389   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1390
1391   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1392     {
1393       if (symbol_lookup_debug)
1394         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1395                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1396                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1397                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1398                             ? " (not found)" : "",
1399                             name, domain_name (domain));
1400       ++bsc->hits;
1401       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1402         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1403       return slot->value.found;
1404     }
1405
1406   /* Symbol is not present in the cache.  */
1407
1408   *bsc_ptr = bsc;
1409   *slot_ptr = slot;
1410
1411   if (symbol_lookup_debug)
1412     {
1413       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1414                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1415                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1416                           name, domain_name (domain));
1417     }
1418   ++bsc->misses;
1419   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1420 }
1421
1422 /* Clear out SLOT.  */
1423
1424 static void
1425 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1426 {
1427   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1428     xfree (slot->value.not_found.name);
1429   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1430 }
1431
1432 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1433    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1434    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1435    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1436
1437 static void
1438 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1439                          struct symbol_cache_slot *slot,
1440                          struct objfile *objfile_context,
1441                          struct symbol *symbol,
1442                          const struct block *block)
1443 {
1444   if (bsc == NULL)
1445     return;
1446   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1447     {
1448       ++bsc->collisions;
1449       symbol_cache_clear_slot (slot);
1450     }
1451   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1452   slot->objfile_context = objfile_context;
1453   slot->value.found.symbol = symbol;
1454   slot->value.found.block = block;
1455 }
1456
1457 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1458    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1459    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1460
1461 static void
1462 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1463                              struct symbol_cache_slot *slot,
1464                              struct objfile *objfile_context,
1465                              const char *name, domain_enum domain)
1466 {
1467   if (bsc == NULL)
1468     return;
1469   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1470     {
1471       ++bsc->collisions;
1472       symbol_cache_clear_slot (slot);
1473     }
1474   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1475   slot->objfile_context = objfile_context;
1476   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1477   slot->value.not_found.domain = domain;
1478 }
1479
1480 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1481
1482 static void
1483 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1484 {
1485   struct symbol_cache *cache
1486     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1487   int pass;
1488
1489   if (cache == NULL)
1490     return;
1491   if (cache->global_symbols == NULL)
1492     {
1493       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1494       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1495       return;
1496     }
1497
1498   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1499      This is important for performance during the startup of a program linked
1500      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1501   if (cache->global_symbols->misses == 0
1502       && cache->static_symbols->misses == 0)
1503     return;
1504
1505   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1506   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1507
1508   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1509     {
1510       struct block_symbol_cache *bsc
1511         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1512       unsigned int i;
1513
1514       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1515         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1516     }
1517
1518   cache->global_symbols->hits = 0;
1519   cache->global_symbols->misses = 0;
1520   cache->global_symbols->collisions = 0;
1521   cache->static_symbols->hits = 0;
1522   cache->static_symbols->misses = 0;
1523   cache->static_symbols->collisions = 0;
1524 }
1525
1526 /* Dump CACHE.  */
1527
1528 static void
1529 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1530 {
1531   int pass;
1532
1533   if (cache->global_symbols == NULL)
1534     {
1535       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1536       return;
1537     }
1538
1539   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1540     {
1541       const struct block_symbol_cache *bsc
1542         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1543       unsigned int i;
1544
1545       if (pass == 0)
1546         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1547       else
1548         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1549
1550       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1551         {
1552           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1553
1554           QUIT;
1555
1556           switch (slot->state)
1557             {
1558             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1559               break;
1560             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1561               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1562                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1563                                slot->value.not_found.name,
1564                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1565               break;
1566             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1567               {
1568                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1569                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1570
1571                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1572                                  host_address_to_string (context),
1573                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1574                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1575                 break;
1576               }
1577             }
1578         }
1579     }
1580 }
1581
1582 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1583
1584 static void
1585 maintenance_print_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1586 {
1587   struct program_space *pspace;
1588
1589   ALL_PSPACES (pspace)
1590     {
1591       struct symbol_cache *cache;
1592
1593       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1594                        pspace->num,
1595                        pspace->symfile_object_file != NULL
1596                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1597                        : "(no object file)");
1598
1599       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1600       cache
1601         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1602       if (cache == NULL)
1603         printf_filtered ("  <empty>\n");
1604       else
1605         symbol_cache_dump (cache);
1606     }
1607 }
1608
1609 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1610
1611 static void
1612 maintenance_flush_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1613 {
1614   struct program_space *pspace;
1615
1616   ALL_PSPACES (pspace)
1617     {
1618       symbol_cache_flush (pspace);
1619     }
1620 }
1621
1622 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1623
1624 static void
1625 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1626 {
1627   int pass;
1628
1629   if (cache->global_symbols == NULL)
1630     {
1631       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1632       return;
1633     }
1634
1635   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1636     {
1637       const struct block_symbol_cache *bsc
1638         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1639
1640       QUIT;
1641
1642       if (pass == 0)
1643         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1644       else
1645         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1646
1647       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1648       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1649       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1650       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1651     }
1652 }
1653
1654 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1655
1656 static void
1657 maintenance_print_symbol_cache_statistics (char *args, int from_tty)
1658 {
1659   struct program_space *pspace;
1660
1661   ALL_PSPACES (pspace)
1662     {
1663       struct symbol_cache *cache;
1664
1665       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1666                        pspace->num,
1667                        pspace->symfile_object_file != NULL
1668                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1669                        : "(no object file)");
1670
1671       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1672       cache
1673         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1674       if (cache == NULL)
1675         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1676       else
1677         symbol_cache_stats (cache);
1678     }
1679 }
1680
1681 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1682
1683 static void
1684 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1685 {
1686   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1687   symbol_cache_flush (current_program_space);
1688 }
1689
1690 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1691
1692 static void
1693 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1694 {
1695   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1696 }
1697 \f
1698 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1699    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1700
1701 void
1702 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1703                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1704 {
1705   struct minimal_symbol *msym;
1706
1707   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1708      and points to the same address.  The address check is required
1709      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1710      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1711      point to the actual function code.  */
1712   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1713   if (msym)
1714     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1715   else
1716     {
1717       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1718          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1719          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1720          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1721          function-local variable named "foo" might appear in the
1722          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1723          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1724          handle this case due to the fact that there can be multiple
1725          names.
1726
1727          So, instead, search the section table when lookup by name has
1728          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1729          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1730          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1731          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1732          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1733          value will simply be zero.
1734
1735          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1736          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1737          the section isn't yet known and knowing the section is
1738          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1739          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1740          to compute the section) if it were already known.
1741
1742          Note that it is possible to search the minimal symbols
1743          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1744          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1745          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1746          symbol, only its section.
1747
1748          Note that this technique (of doing a section table search)
1749          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1750          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1751          a search of the section table.  */
1752
1753       struct obj_section *s;
1754       int fallback = -1;
1755
1756       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1757         {
1758           int idx = s - objfile->sections;
1759           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1760
1761           if (fallback == -1)
1762             fallback = idx;
1763
1764           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1765               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1766             {
1767               ginfo->section = idx;
1768               return;
1769             }
1770         }
1771
1772       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1773          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1774          matters what we pick, so just pick zero.  */
1775       if (fallback == -1)
1776         ginfo->section = 0;
1777       else
1778         ginfo->section = fallback;
1779     }
1780 }
1781
1782 struct symbol *
1783 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1784 {
1785   CORE_ADDR addr;
1786
1787   if (!sym)
1788     return NULL;
1789
1790   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1791     return sym;
1792
1793   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1794      symtab.  Anything else is a bug.  */
1795   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1796
1797   if (objfile == NULL)
1798     objfile = symbol_objfile (sym);
1799
1800   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1801     return sym;
1802
1803   /* We should have an objfile by now.  */
1804   gdb_assert (objfile);
1805
1806   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1807     {
1808     case LOC_STATIC:
1809     case LOC_LABEL:
1810       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1811       break;
1812     case LOC_BLOCK:
1813       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1814       break;
1815
1816     default:
1817       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1818          it up.  */
1819       return sym;
1820     }
1821
1822   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1823
1824   return sym;
1825 }
1826
1827 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1828    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1829    cleanup which can be used to clean up the result.
1830
1831    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1832    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1833    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1834    for this function to return an encoded version of NAME.
1835    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1836    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1837    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1838    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1839    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1840    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1841    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1842    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1843    to fail.  */
1844
1845 struct cleanup *
1846 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1847                      const char **result_name)
1848 {
1849   char *demangled_name = NULL;
1850   const char *modified_name = NULL;
1851   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1852
1853   modified_name = name;
1854
1855   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1856      lookup, so we can always binary search.  */
1857   if (lang == language_cplus)
1858     {
1859       demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1860       if (demangled_name)
1861         {
1862           modified_name = demangled_name;
1863           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1864         }
1865       else
1866         {
1867           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1868              according to the language (so far only for C++).  */
1869           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1870           if (demangled_name)
1871             {
1872               modified_name = demangled_name;
1873               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1874             }
1875         }
1876     }
1877   else if (lang == language_java)
1878     {
1879       demangled_name = gdb_demangle (name,
1880                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1881       if (demangled_name)
1882         {
1883           modified_name = demangled_name;
1884           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1885         }
1886     }
1887   else if (lang == language_d)
1888     {
1889       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1890       if (demangled_name)
1891         {
1892           modified_name = demangled_name;
1893           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1894         }
1895     }
1896   else if (lang == language_go)
1897     {
1898       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1899       if (demangled_name)
1900         {
1901           modified_name = demangled_name;
1902           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1903         }
1904     }
1905
1906   *result_name = modified_name;
1907   return cleanup;
1908 }
1909
1910 /* See symtab.h.
1911
1912    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1913    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1914    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1915    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1916    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1917    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1918    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1919    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1920    code).  */
1921
1922 struct block_symbol
1923 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1924                            const domain_enum domain, enum language lang,
1925                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1926 {
1927   const char *modified_name;
1928   struct block_symbol returnval;
1929   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1930
1931   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1932                                  is_a_field_of_this);
1933   do_cleanups (cleanup);
1934
1935   return returnval;
1936 }
1937
1938 /* See symtab.h.  */
1939
1940 struct block_symbol
1941 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1942                domain_enum domain,
1943                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1944 {
1945   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1946                                     current_language->la_language,
1947                                     is_a_field_of_this);
1948 }
1949
1950 /* See symtab.h.  */
1951
1952 struct block_symbol
1953 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1954                       const struct block *block)
1955 {
1956   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1957     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1958
1959   if (symbol_lookup_debug > 1)
1960     {
1961       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1962
1963       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1964                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1965                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1966                           objfile_debug_name (objfile));
1967     }
1968
1969   while (block)
1970     {
1971       struct symbol *sym;
1972
1973       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1974       if (sym != NULL)
1975         {
1976           if (symbol_lookup_debug > 1)
1977             {
1978               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1979                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1980                                   host_address_to_string (sym),
1981                                   host_address_to_string (block));
1982             }
1983           return (struct block_symbol) {sym, block};
1984         }
1985       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1986         break;
1987       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1988     }
1989
1990   if (symbol_lookup_debug > 1)
1991     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1992   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1993 }
1994
1995 /* Given TYPE, a structure/union,
1996    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1997    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1998
1999 static int
2000 check_field (struct type *type, const char *name,
2001              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2002 {
2003   int i;
2004
2005   /* The type may be a stub.  */
2006   type = check_typedef (type);
2007
2008   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
2009     {
2010       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
2011
2012       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
2013         {
2014           is_a_field_of_this->type = type;
2015           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
2016           return 1;
2017         }
2018     }
2019
2020   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
2021      as a pointer to a method.  */
2022
2023   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
2024     {
2025       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
2026         {
2027           is_a_field_of_this->type = type;
2028           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
2029           return 1;
2030         }
2031     }
2032
2033   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
2034     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
2035       return 1;
2036
2037   return 0;
2038 }
2039
2040 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2041    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2042
2043 static struct block_symbol
2044 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
2045                    const domain_enum domain, enum language language,
2046                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2047 {
2048   struct block_symbol result;
2049   const struct language_defn *langdef;
2050
2051   if (symbol_lookup_debug)
2052     {
2053       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2054
2055       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2056                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2057                           name, host_address_to_string (block),
2058                           objfile != NULL
2059                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2060                           domain_name (domain), language_str (language));
2061     }
2062
2063   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2064      the callers that set this parameter to some non-null value will
2065      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2066      is_a_field_of_this are undefined.  */
2067   if (is_a_field_of_this != NULL)
2068     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2069
2070   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2071      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2072
2073   result = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
2074   if (result.symbol != NULL)
2075     {
2076       if (symbol_lookup_debug)
2077         {
2078           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2079                               host_address_to_string (result.symbol));
2080         }
2081       return result;
2082     }
2083
2084   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2085      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2086
2087   langdef = language_def (language);
2088
2089   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2090      not be found by check_field, but will be found by other
2091      means.  */
2092   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2093     {
2094       result = lookup_language_this (langdef, block);
2095
2096       if (result.symbol)
2097         {
2098           struct type *t = result.symbol->type;
2099
2100           /* I'm not really sure that type of this can ever
2101              be typedefed; just be safe.  */
2102           t = check_typedef (t);
2103           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
2104               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
2105             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2106
2107           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2108               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2109             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2110                    langdef->la_name_of_this);
2111
2112           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2113             {
2114               if (symbol_lookup_debug)
2115                 {
2116                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2117                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2118                 }
2119               return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2120             }
2121         }
2122     }
2123
2124   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2125      up static and global variables.  */
2126
2127   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2128   if (result.symbol != NULL)
2129     {
2130       if (symbol_lookup_debug)
2131         {
2132           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2133                               host_address_to_string (result.symbol));
2134         }
2135       return result;
2136     }
2137
2138   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2139      but more useful than an error.  */
2140
2141   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2142   if (symbol_lookup_debug)
2143     {
2144       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2145                           result.symbol != NULL
2146                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2147                             : "NULL");
2148     }
2149   return result;
2150 }
2151
2152 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2153    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2154
2155 static struct block_symbol
2156 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
2157                      const domain_enum domain,
2158                      enum language language)
2159 {
2160   struct symbol *sym;
2161   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2162   const char *scope = block_scope (block);
2163   
2164   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2165
2166   if (static_block == NULL)
2167     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2168
2169   while (block != static_block)
2170     {
2171       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
2172       if (sym != NULL)
2173         return (struct block_symbol) {sym, block};
2174
2175       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2176         {
2177           struct block_symbol sym
2178             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2179                                                     domain);
2180
2181           if (sym.symbol != NULL)
2182             return sym;
2183         }
2184
2185       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2186         break;
2187       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2188     }
2189
2190   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2191
2192   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2193 }
2194
2195 /* See symtab.h.  */
2196
2197 struct objfile *
2198 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2199 {
2200   struct objfile *obj;
2201   struct compunit_symtab *cust;
2202
2203   if (block == NULL)
2204     return NULL;
2205
2206   block = block_global_block (block);
2207   /* Look through all blockvectors.  */
2208   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
2209     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2210                                     GLOBAL_BLOCK))
2211       {
2212         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2213           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2214
2215         return obj;
2216       }
2217
2218   return NULL;
2219 }
2220
2221 /* See symtab.h.  */
2222
2223 struct symbol *
2224 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
2225                         const domain_enum domain)
2226 {
2227   struct symbol *sym;
2228
2229   if (symbol_lookup_debug > 1)
2230     {
2231       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2232
2233       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2234                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2235                           name, host_address_to_string (block),
2236                           objfile_debug_name (objfile),
2237                           domain_name (domain));
2238     }
2239
2240   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2241   if (sym)
2242     {
2243       if (symbol_lookup_debug > 1)
2244         {
2245           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2246                               host_address_to_string (sym));
2247         }
2248       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2249     }
2250
2251   if (symbol_lookup_debug > 1)
2252     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2253   return NULL;
2254 }
2255
2256 /* See symtab.h.  */
2257
2258 struct block_symbol
2259 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2260                                    const char *name,
2261                                    const domain_enum domain)
2262 {
2263   struct objfile *objfile;
2264
2265   for (objfile = main_objfile;
2266        objfile;
2267        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2268     {
2269       struct block_symbol result
2270         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2271
2272       if (result.symbol != NULL)
2273         return result;
2274     }
2275
2276   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2277 }
2278
2279 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2280    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2281    depending on whether or not we want to search global symbols or
2282    static symbols.  */
2283
2284 static struct block_symbol
2285 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2286                                   const char *name, const domain_enum domain)
2287 {
2288   struct compunit_symtab *cust;
2289
2290   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2291
2292   if (symbol_lookup_debug > 1)
2293     {
2294       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2295                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2296                           objfile_debug_name (objfile),
2297                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2298                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2299                           name, domain_name (domain));
2300     }
2301
2302   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2303     {
2304       const struct blockvector *bv;
2305       const struct block *block;
2306       struct block_symbol result;
2307
2308       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2309       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2310       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2311       result.block = block;
2312       if (result.symbol != NULL)
2313         {
2314           if (symbol_lookup_debug > 1)
2315             {
2316               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2317                                   host_address_to_string (result.symbol),
2318                                   host_address_to_string (block));
2319             }
2320           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2321           return result;
2322
2323         }
2324     }
2325
2326   if (symbol_lookup_debug > 1)
2327     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2328   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2329 }
2330
2331 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2332    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2333    and all associated separate debug objfiles.
2334
2335    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2336    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2337    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2338    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
2339
2340 static struct block_symbol
2341 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2342                                             const char *linkage_name,
2343                                             domain_enum domain)
2344 {
2345   enum language lang = current_language->la_language;
2346   const char *modified_name;
2347   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
2348                                                  &modified_name);
2349   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2350
2351   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2352     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2353   else
2354     main_objfile = objfile;
2355
2356   for (cur_objfile = main_objfile;
2357        cur_objfile;
2358        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2359     {
2360       struct block_symbol result;
2361
2362       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2363                                                  modified_name, domain);
2364       if (result.symbol == NULL)
2365         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2366                                                    modified_name, domain);
2367       if (result.symbol != NULL)
2368         {
2369           do_cleanups (cleanup);
2370           return result;
2371         }
2372     }
2373
2374   do_cleanups (cleanup);
2375   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2376 }
2377
2378 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2379    in a psymtab but not in a symtab.  */
2380
2381 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2382 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2383                             struct compunit_symtab *cust)
2384 {
2385   error (_("\
2386 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2387 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2388 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2389          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2390          name,
2391          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2392          name, name);
2393 }
2394
2395 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2396    the "quick" symbol table functions.  */
2397
2398 static struct block_symbol
2399 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2400                              const char *name, const domain_enum domain)
2401 {
2402   struct compunit_symtab *cust;
2403   const struct blockvector *bv;
2404   const struct block *block;
2405   struct block_symbol result;
2406
2407   if (!objfile->sf)
2408     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2409
2410   if (symbol_lookup_debug > 1)
2411     {
2412       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2413                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2414                           objfile_debug_name (objfile),
2415                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2416                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2417                           name, domain_name (domain));
2418     }
2419
2420   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2421   if (cust == NULL)
2422     {
2423       if (symbol_lookup_debug > 1)
2424         {
2425           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2426                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2427         }
2428       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2429     }
2430
2431   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2432   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2433   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2434   if (result.symbol == NULL)
2435     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2436
2437   if (symbol_lookup_debug > 1)
2438     {
2439       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2440                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2441                           host_address_to_string (result.symbol),
2442                           host_address_to_string (block));
2443     }
2444
2445   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2446   result.block = block;
2447   return result;
2448 }
2449
2450 /* See symtab.h.  */
2451
2452 struct block_symbol
2453 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2454                               const char *name,
2455                               const struct block *block,
2456                               const domain_enum domain)
2457 {
2458   struct block_symbol result;
2459
2460   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2461      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2462      I'm much less worried about these questions now, since these
2463      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2464      for posterity.  */
2465
2466   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2467      not it would be appropriate to search the current global block
2468      here as well.  (That's what this code used to do before the
2469      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2470      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2471      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2472      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2473      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2474      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2475      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2476      global variables in a single filename.  All in all, only
2477      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2478      cleanest.  */
2479
2480   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2481      issue here: if you usually search for global symbols in the
2482      current file, then it would be slightly better to search the
2483      current global block before searching all the symtabs.  But there
2484      are other factors that have a much greater effect on performance
2485      than that one, so I don't think we should worry about that for
2486      now.  */
2487
2488   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2489      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2490      for both matching user expectations as well as performance.  */
2491
2492   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2493   if (result.symbol != NULL)
2494     return result;
2495
2496   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2497      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2498      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2499      shared libraries we could search all of them only to find out the
2500      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2501      like "void".  */
2502   if (domain == VAR_DOMAIN)
2503     {
2504       struct gdbarch *gdbarch;
2505
2506       if (block == NULL)
2507         gdbarch = target_gdbarch ();
2508       else
2509         gdbarch = block_gdbarch (block);
2510       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2511                                                                 gdbarch, name);
2512       result.block = NULL;
2513       if (result.symbol != NULL)
2514         return result;
2515     }
2516
2517   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2518 }
2519
2520 /* See symtab.h.  */
2521
2522 struct block_symbol
2523 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2524                                const struct block *block,
2525                                const domain_enum domain)
2526 {
2527   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2528   struct symbol *sym;
2529
2530   if (static_block == NULL)
2531     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2532
2533   if (symbol_lookup_debug)
2534     {
2535       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2536
2537       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2538                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2539                           " %s)\n",
2540                           name,
2541                           host_address_to_string (block),
2542                           objfile_debug_name (objfile),
2543                           domain_name (domain));
2544     }
2545
2546   sym = lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
2547   if (symbol_lookup_debug)
2548     {
2549       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2550                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2551                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2552     }
2553   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2554 }
2555
2556 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2557    1) First search expanded symtabs, and if not found
2558    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2559    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2560
2561 static struct block_symbol
2562 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2563                           const char *name, const domain_enum domain)
2564 {
2565   struct block_symbol result;
2566
2567   if (symbol_lookup_debug)
2568     {
2569       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2570                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2571                           objfile_debug_name (objfile),
2572                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2573                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2574                           name, domain_name (domain));
2575     }
2576
2577   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2578                                              name, domain);
2579   if (result.symbol != NULL)
2580     {
2581       if (symbol_lookup_debug)
2582         {
2583           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2584                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2585                               " (in symtabs)\n",
2586                               host_address_to_string (result.symbol));
2587         }
2588       return result;
2589     }
2590
2591   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2592                                         name, domain);
2593   if (symbol_lookup_debug)
2594     {
2595       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2596                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2597                           result.symbol != NULL
2598                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2599                           : "NULL",
2600                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2601     }
2602   return result;
2603 }
2604
2605 /* See symtab.h.  */
2606
2607 struct block_symbol
2608 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2609 {
2610   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2611   struct objfile *objfile;
2612   struct block_symbol result;
2613   struct block_symbol_cache *bsc;
2614   struct symbol_cache_slot *slot;
2615
2616   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2617      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2618   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2619                                 &bsc, &slot);
2620   if (result.symbol != NULL)
2621     {
2622       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2623         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2624       return result;
2625     }
2626
2627   ALL_OBJFILES (objfile)
2628     {
2629       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2630       if (result.symbol != NULL)
2631         {
2632           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2633           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2634                                    result.block);
2635           return result;
2636         }
2637     }
2638
2639   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2640   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2641   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2642 }
2643
2644 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2645
2646 struct global_sym_lookup_data
2647 {
2648   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2649   const char *name;
2650
2651   /* The domain to use for our search.  */
2652   domain_enum domain;
2653
2654   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2655      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2656   struct block_symbol result;
2657 };
2658
2659 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2660    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2661    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2662    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2663
2664 static int
2665 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2666                                   void *cb_data)
2667 {
2668   struct global_sym_lookup_data *data =
2669     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2670
2671   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2672               && data->result.block == NULL);
2673
2674   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2675                                            data->name, data->domain);
2676
2677   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2678      keep going.  */
2679   return (data->result.symbol != NULL);
2680 }
2681
2682 /* See symtab.h.  */
2683
2684 struct block_symbol
2685 lookup_global_symbol (const char *name,
2686                       const struct block *block,
2687                       const domain_enum domain)
2688 {
2689   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2690   struct block_symbol result;
2691   struct objfile *objfile;
2692   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2693   struct block_symbol_cache *bsc;
2694   struct symbol_cache_slot *slot;
2695
2696   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2697
2698   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2699      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2700   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2701                                 &bsc, &slot);
2702   if (result.symbol != NULL)
2703     {
2704       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2705         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2706       return result;
2707     }
2708
2709   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2710   if (objfile != NULL)
2711     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2712
2713   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2714   if (result.symbol == NULL)
2715     {
2716       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2717       lookup_data.name = name;
2718       lookup_data.domain = domain;
2719       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2720         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2721          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2722       result = lookup_data.result;
2723     }
2724
2725   if (result.symbol != NULL)
2726     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2727   else
2728     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2729
2730   return result;
2731 }
2732
2733 int
2734 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2735                        domain_enum symbol_domain,
2736                        domain_enum domain)
2737 {
2738   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2739      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
2740      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2741   if (symbol_language == language_cplus
2742       || symbol_language == language_d
2743       || symbol_language == language_java
2744       || symbol_language == language_ada)
2745     {
2746       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2747           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2748         return 1;
2749     }
2750   /* For all other languages, strict match is required.  */
2751   return (symbol_domain == domain);
2752 }
2753
2754 /* See symtab.h.  */
2755
2756 struct type *
2757 lookup_transparent_type (const char *name)
2758 {
2759   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2760 }
2761
2762 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2763    "quick" symbol table functions.  */
2764
2765 static struct type *
2766 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2767                                      const char *name)
2768 {
2769   struct compunit_symtab *cust;
2770   const struct blockvector *bv;
2771   struct block *block;
2772   struct symbol *sym;
2773
2774   if (!objfile->sf)
2775     return NULL;
2776   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2777                                          STRUCT_DOMAIN);
2778   if (cust == NULL)
2779     return NULL;
2780
2781   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2782   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2783   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2784                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2785   if (sym == NULL)
2786     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2787   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2788   return SYMBOL_TYPE (sym);
2789 }
2790
2791 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2792    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2793    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2794
2795 static struct type *
2796 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2797                                  const char *name)
2798 {
2799   const struct compunit_symtab *cust;
2800   const struct blockvector *bv;
2801   const struct block *block;
2802   const struct symbol *sym;
2803
2804   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2805     {
2806       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2807       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2808       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2809                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2810       if (sym != NULL)
2811         {
2812           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2813           return SYMBOL_TYPE (sym);
2814         }
2815     }
2816
2817   return NULL;
2818 }
2819
2820 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2821    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2822    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2823    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2824    global blocks.  */
2825
2826 struct type *
2827 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2828 {
2829   struct objfile *objfile;
2830   struct type *t;
2831
2832   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2833      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2834      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2835      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2836
2837   ALL_OBJFILES (objfile)
2838   {
2839     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2840     if (t)
2841       return t;
2842   }
2843
2844   ALL_OBJFILES (objfile)
2845   {
2846     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2847     if (t)
2848       return t;
2849   }
2850
2851   /* Now search the static file-level symbols.
2852      Not strictly correct, but more useful than an error.
2853      Do the symtab's first, then
2854      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2855      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2856      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2857
2858   ALL_OBJFILES (objfile)
2859   {
2860     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2861     if (t)
2862       return t;
2863   }
2864
2865   ALL_OBJFILES (objfile)
2866   {
2867     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2868     if (t)
2869       return t;
2870   }
2871
2872   return (struct type *) 0;
2873 }
2874
2875 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2876    
2877    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2878    DATA are passed to the callback.
2879    
2880    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2881    search continues.  */
2882
2883 void
2884 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2885                       const domain_enum domain,
2886                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2887                       void *data)
2888 {
2889   struct block_iterator iter;
2890   struct symbol *sym;
2891
2892   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2893     {
2894       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2895                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2896         {
2897           if (!callback (sym, data))
2898             return;
2899         }
2900     }
2901 }
2902
2903 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2904    This will read in debug info as necessary.  */
2905
2906 struct compunit_symtab *
2907 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2908 {
2909   struct compunit_symtab *cust;
2910   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2911   struct objfile *objfile;
2912   CORE_ADDR distance = 0;
2913   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2914
2915   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2916      necessary because we loop based on the block's high and low code
2917      addresses, which do not include the data ranges, and because
2918      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2919      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2920   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2921   if (msymbol.minsym
2922       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2923           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2924           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2925           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2926           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2927     return NULL;
2928
2929   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2930      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2931      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2932      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2933      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2934
2935      This happens for native ecoff format, where code from included files
2936      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2937      been read in already via the dependency mechanism.
2938      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2939      like xcoff does (I'm not sure).
2940
2941      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2942      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2943
2944   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2945   {
2946     struct block *b;
2947     const struct blockvector *bv;
2948
2949     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2950     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2951
2952     if (BLOCK_START (b) <= pc
2953         && BLOCK_END (b) > pc
2954         && (distance == 0
2955             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2956       {
2957         /* For an objfile that has its functions reordered,
2958            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2959            and we simply return its corresponding symtab.  */
2960         /* In order to better support objfiles that contain both
2961            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2962            can't be found.  */
2963         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2964           {
2965             struct compunit_symtab *result;
2966
2967             result
2968               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2969                                                                msymbol,
2970                                                                pc, section,
2971                                                                0);
2972             if (result != NULL)
2973               return result;
2974           }
2975         if (section != 0)
2976           {
2977             struct block_iterator iter;
2978             struct symbol *sym = NULL;
2979
2980             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2981               {
2982                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2983                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2984                                            section))
2985                   break;
2986               }
2987             if (sym == NULL)
2988               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2989                                    section.  */
2990           }
2991         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2992         best_cust = cust;
2993       }
2994   }
2995
2996   if (best_cust != NULL)
2997     return best_cust;
2998
2999   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
3000
3001   ALL_OBJFILES (objfile)
3002   {
3003     struct compunit_symtab *result;
3004
3005     if (!objfile->sf)
3006       continue;
3007     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
3008                                                             msymbol,
3009                                                             pc, section,
3010                                                             1);
3011     if (result != NULL)
3012       return result;
3013   }
3014
3015   return NULL;
3016 }
3017
3018 /* Find the compunit symtab associated with PC.
3019    This will read in debug info as necessary.
3020    Backward compatibility, no section.  */
3021
3022 struct compunit_symtab *
3023 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
3024 {
3025   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
3026 }
3027 \f
3028
3029 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3030    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3031    and a pc range for the entire source line.
3032    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3033    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3034    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3035    that begins there is used.  */
3036
3037 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3038    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3039    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3040    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3041    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3042    symtab.  */
3043
3044 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
3045
3046 struct symtab_and_line
3047 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3048 {
3049   struct compunit_symtab *cust;
3050   struct symtab *iter_s;
3051   struct linetable *l;
3052   int len;
3053   int i;
3054   struct linetable_entry *item;
3055   struct symtab_and_line val;
3056   const struct blockvector *bv;
3057   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3058
3059   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3060
3061   struct linetable_entry *best = NULL;
3062   CORE_ADDR best_end = 0;
3063   struct symtab *best_symtab = 0;
3064
3065   /* Store here the first line number
3066      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3067      If we don't find a line whose range contains PC,
3068      we will use a line one less than this,
3069      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3070   struct linetable_entry *alt = NULL;
3071
3072   /* Info on best line seen in this file.  */
3073
3074   struct linetable_entry *prev;
3075
3076   /* If this pc is not from the current frame,
3077      it is the address of the end of a call instruction.
3078      Quite likely that is the start of the following statement.
3079      But what we want is the statement containing the instruction.
3080      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3081
3082   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
3083
3084   val.pspace = current_program_space;
3085
3086   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3087      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3088      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3089      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3090      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3091      function, but we would have line info.  */
3092
3093   if (notcurrent)
3094     pc -= 1;
3095
3096   /* elz: added this because this function returned the wrong
3097      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3098      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3099      two functions in the target, and the line info was erroneously
3100      taken to be the one of the line before the pc.  */
3101
3102   /* RT: Further explanation:
3103
3104    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3105    *
3106    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3107    * exists in the main image.
3108    *
3109    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3110    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3111    * the others appear as text. E.g.:
3112    *
3113    *  Minimal symbol table for main image
3114    *     main:  code for main (text symbol)
3115    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3116    *     foo:   code for foo (text symbol)
3117    *     ...
3118    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3119    *     ...
3120    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3121    *     ...
3122    *
3123    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3124    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3125    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3126    * rather than the stub address.
3127    *
3128    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3129    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3130    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3131    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3132    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3133    *      return the trampoline.
3134    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3135    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3136    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3137    *      check for the address being the same, to avoid an
3138    *      infinite recursion.
3139    */
3140   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3141   if (msymbol.minsym != NULL)
3142     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3143       {
3144         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3145           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3146                                         NULL);
3147
3148         if (mfunsym.minsym == NULL)
3149           /* I eliminated this warning since it is coming out
3150            * in the following situation:
3151            * gdb shmain // test program with shared libraries
3152            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3153            * Warning: In stub for ...
3154            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3155            * so of course we can't find the real func/line info,
3156            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3157            * So I commented out the warning.  RT */
3158           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3159              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3160           ;
3161         /* fall through */
3162         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3163                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3164           /* Avoid infinite recursion */
3165           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3166           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3167              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3168           ;
3169         /* fall through */
3170         else
3171           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3172       }
3173
3174
3175   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3176   if (cust == NULL)
3177     {
3178       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3179       if (notcurrent)
3180         pc++;
3181       val.pc = pc;
3182       return val;
3183     }
3184
3185   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3186
3187   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3188      They all have the same apriori range, that we found was right;
3189      but they have different line tables.  */
3190
3191   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
3192     {
3193       /* Find the best line in this symtab.  */
3194       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3195       if (!l)
3196         continue;
3197       len = l->nitems;
3198       if (len <= 0)
3199         {
3200           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3201              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3202              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3203              reader).  */
3204           continue;
3205         }
3206
3207       prev = NULL;
3208       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3209
3210       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3211          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3212       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3213         alt = item;
3214
3215       for (i = 0; i < len; i++, item++)
3216         {
3217           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
3218              that started at or before PC.  */
3219           if (item->pc > pc)
3220             break;
3221
3222           prev = item;
3223         }
3224
3225       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3226          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3227          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3228          the first line, prev will not be set.  */
3229
3230       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3231          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3232          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3233          0) instead of a real line.  */
3234
3235       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3236         {
3237           best = prev;
3238           best_symtab = iter_s;
3239
3240           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3241           if (best_end <= best->pc)
3242             best_end = 0;
3243         }
3244
3245       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3246          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3247          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3248       if (best && i < len && item->pc > best->pc
3249           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3250         best_end = item->pc;
3251     }
3252
3253   if (!best_symtab)
3254     {
3255       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3256          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3257          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3258          don't make some up.  */
3259       val.pc = pc;
3260     }
3261   else if (best->line == 0)
3262     {
3263       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3264          number info is available (line number is zero) then we didn't
3265          find any valid line information.  */
3266       val.pc = pc;
3267     }
3268   else
3269     {
3270       val.symtab = best_symtab;
3271       val.line = best->line;
3272       val.pc = best->pc;
3273       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3274         val.end = best_end;
3275       else if (alt)
3276         val.end = alt->pc;
3277       else
3278         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3279     }
3280   val.section = section;
3281   return val;
3282 }
3283
3284 /* Backward compatibility (no section).  */
3285
3286 struct symtab_and_line
3287 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3288 {
3289   struct obj_section *section;
3290
3291   section = find_pc_overlay (pc);
3292   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3293     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3294   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3295 }
3296
3297 /* See symtab.h.  */
3298
3299 struct symtab *
3300 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3301 {
3302   struct symtab_and_line sal;
3303
3304   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3305      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3306   sal = find_pc_line (pc, 0);
3307   return sal.symtab;
3308 }
3309 \f
3310 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3311    SYMTAB.
3312
3313    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3314    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3315    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3316    exact match.
3317
3318    If not found, return NULL.  */
3319
3320 struct symtab *
3321 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
3322                   int *index, int *exact_match)
3323 {
3324   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3325
3326   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3327      so far seen.  */
3328
3329   int best_index;
3330   struct linetable *best_linetable;
3331   struct symtab *best_symtab;
3332
3333   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3334   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3335   best_symtab = symtab;
3336   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3337   if (best_index < 0 || !exact)
3338     {
3339       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3340          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3341          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3342          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3343          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3344          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3345
3346       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3347          or 0 if none has been seen so far.
3348          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3349       int best;
3350
3351       struct objfile *objfile;
3352       struct compunit_symtab *cu;
3353       struct symtab *s;
3354
3355       if (best_index >= 0)
3356         best = best_linetable->item[best_index].line;
3357       else
3358         best = 0;
3359
3360       ALL_OBJFILES (objfile)
3361       {
3362         if (objfile->sf)
3363           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
3364                                                    symtab_to_fullname (symtab));
3365       }
3366
3367       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3368       {
3369         struct linetable *l;
3370         int ind;
3371
3372         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
3373           continue;
3374         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
3375                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
3376           continue;     
3377         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3378         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3379         if (ind >= 0)
3380           {
3381             if (exact)
3382               {
3383                 best_index = ind;
3384                 best_linetable = l;
3385                 best_symtab = s;
3386                 goto done;
3387               }
3388             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3389               {
3390                 best = l->item[ind].line;
3391                 best_index = ind;
3392                 best_linetable = l;
3393                 best_symtab = s;
3394               }
3395           }
3396       }
3397     }
3398 done:
3399   if (best_index < 0)
3400     return NULL;
3401
3402   if (index)
3403     *index = best_index;
3404   if (exact_match)
3405     *exact_match = exact;
3406
3407   return best_symtab;
3408 }
3409
3410 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3411    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
3412    but updates BEST_ITEM in this case.  */
3413
3414 VEC (CORE_ADDR) *
3415 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3416                           struct linetable_entry **best_item)
3417 {
3418   int start = 0;
3419   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
3420
3421   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3422   while (1)
3423     {
3424       int was_exact;
3425       int idx;
3426
3427       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3428                               start);
3429       if (idx < 0)
3430         break;
3431
3432       if (!was_exact)
3433         {
3434           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3435
3436           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3437             *best_item = item;
3438
3439           break;
3440         }
3441
3442       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result,
3443                      SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3444       start = idx + 1;
3445     }
3446
3447   return result;
3448 }
3449
3450 \f
3451 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3452    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3453    The source file is specified with a struct symtab.  */
3454
3455 int
3456 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3457 {
3458   struct linetable *l;
3459   int ind;
3460
3461   *pc = 0;
3462   if (symtab == 0)
3463     return 0;
3464
3465   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3466   if (symtab != NULL)
3467     {
3468       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3469       *pc = l->item[ind].pc;
3470       return 1;
3471     }
3472   else
3473     return 0;
3474 }
3475
3476 /* Find the range of pc values in a line.
3477    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3478    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3479    Returns 1 to indicate success.
3480    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3481
3482 int
3483 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3484                     CORE_ADDR *endptr)
3485 {
3486   CORE_ADDR startaddr;
3487   struct symtab_and_line found_sal;
3488
3489   startaddr = sal.pc;
3490   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3491     return 0;
3492
3493   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3494      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3495      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3496      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3497      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3498      and ends at 0x12c".  */
3499
3500   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3501   if (found_sal.line != sal.line)
3502     {
3503       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3504       *startptr = found_sal.pc;
3505       *endptr = found_sal.pc;
3506     }
3507   else
3508     {
3509       *startptr = found_sal.pc;
3510       *endptr = found_sal.end;
3511     }
3512   return 1;
3513 }
3514
3515 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3516    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3517    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3518    START is the index at which to start searching the line table.
3519
3520    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3521
3522 static int
3523 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3524                   int *exact_match, int start)
3525 {
3526   int i;
3527   int len;
3528
3529   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3530      or 0 if none has been seen so far.
3531      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3532
3533   int best_index = -1;
3534   int best = 0;
3535
3536   *exact_match = 0;
3537
3538   if (lineno <= 0)
3539     return -1;
3540   if (l == 0)
3541     return -1;
3542
3543   len = l->nitems;
3544   for (i = start; i < len; i++)
3545     {
3546       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3547
3548       if (item->line == lineno)
3549         {
3550           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3551           *exact_match = 1;
3552           return i;
3553         }
3554
3555       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3556         {
3557           best = item->line;
3558           best_index = i;
3559         }
3560     }
3561
3562   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3563   return best_index;
3564 }
3565
3566 int
3567 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3568 {
3569   struct symtab_and_line sal;
3570
3571   sal = find_pc_line (pc, 0);
3572   *startptr = sal.pc;
3573   *endptr = sal.end;
3574   return sal.symtab != 0;
3575 }
3576
3577 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
3578    of the function.
3579    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
3580    of real code inside the function.
3581    This function should return SALs matching those from minsym_found,
3582    otherwise false multiple-locations breakpoints could be placed.  */
3583
3584 struct symtab_and_line
3585 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
3586 {
3587   struct symtab_and_line sal;
3588   struct obj_section *section;
3589
3590   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3591   section = SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym);
3592   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)), section, 0);
3593
3594   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3595       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3596           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3597     {
3598       struct gdbarch *gdbarch = symbol_arch (sym);
3599
3600       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3601       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3602         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3603       return sal;
3604     }
3605
3606   /* We always should have a line for the function start address.
3607      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
3608      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3609      can find a line number for after the prologue.  */
3610   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3611     {
3612       init_sal (&sal);
3613       sal.pspace = current_program_space;
3614       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3615       sal.section = section;
3616     }
3617
3618   if (funfirstline)
3619     skip_prologue_sal (&sal);
3620
3621   return sal;
3622 }
3623
3624 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3625    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3626    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3627    unaltered.  */
3628
3629 static CORE_ADDR
3630 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3631 {
3632   CORE_ADDR func_start, func_end;
3633   struct linetable *l;
3634   int i;
3635
3636   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3637   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3638   if (l == NULL)
3639     return func_addr;
3640
3641   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3642      cannot, for some reason.  */
3643   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3644     return func_addr;
3645
3646   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3647      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3648      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3649      address we are looking for.  */
3650   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3651     {
3652       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3653
3654       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3655          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3656          definition of struct linetable.  */
3657       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3658         return item->pc;
3659     }
3660
3661   return func_addr;
3662 }
3663
3664 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3665    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3666    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3667    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3668
3669 void
3670 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3671 {
3672   struct symbol *sym;
3673   struct symtab_and_line start_sal;
3674   struct cleanup *old_chain;
3675   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3676   struct obj_section *section;
3677   const char *name;
3678   struct objfile *objfile;
3679   struct gdbarch *gdbarch;
3680   const struct block *b, *function_block;
3681   int force_skip, skip;
3682
3683   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3684   if (sal->explicit_pc)
3685     return;
3686
3687   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3688   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3689
3690   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3691   if (sym != NULL)
3692     {
3693       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3694
3695       objfile = symbol_objfile (sym);
3696       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3697       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3698       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3699     }
3700   else
3701     {
3702       struct bound_minimal_symbol msymbol
3703         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3704
3705       if (msymbol.minsym == NULL)
3706         {
3707           do_cleanups (old_chain);
3708           return;
3709         }
3710
3711       objfile = msymbol.objfile;
3712       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3713       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3714       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3715     }
3716
3717   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3718
3719   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3720      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3721      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3722      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3723
3724   skip = 1;
3725   force_skip = 1;
3726
3727   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3728      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3729      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3730   if (sym != NULL
3731       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3732     force_skip = 0;
3733
3734   saved_pc = pc;
3735   do
3736     {
3737       pc = saved_pc;
3738
3739       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3740          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3741       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3742         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3743
3744       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3745       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3746       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3747         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3748       if (skip)
3749         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
3750
3751       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3752       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3753
3754       /* Calculate line number.  */
3755       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3756
3757       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3758          line is still part of the same function.  */
3759       if (skip && start_sal.pc != pc
3760           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3761                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3762               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3763                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3764         {
3765           /* First pc of next line */
3766           pc = start_sal.end;
3767           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3768           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3769         }
3770
3771       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3772          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3773          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3774          code.  */
3775       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3776           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3777         {
3778           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3779           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3780           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3781           force_skip = 1;
3782         }
3783     }
3784   while (!force_skip && skip--);
3785
3786   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3787      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3788      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3789      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3790      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3791      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3792      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3793      is aligned.  */
3794   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3795     {
3796       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3797       /* Recalculate the line number.  */
3798       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3799     }
3800
3801   do_cleanups (old_chain);
3802
3803   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3804      forward SAL to the end of the prologue.  */
3805   if (sal->pc >= pc)
3806     return;
3807
3808   sal->pc = pc;
3809   sal->section = section;
3810
3811   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3812      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3813   if (sal->explicit_line)
3814     return;
3815
3816   sal->symtab = start_sal.symtab;
3817   sal->line = start_sal.line;
3818   sal->end = start_sal.end;
3819
3820   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3821      use the call site of the function instead.  */
3822   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3823   function_block = NULL;
3824   while (b != NULL)
3825     {
3826       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3827         function_block = b;
3828       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3829         break;
3830       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3831     }
3832   if (function_block != NULL
3833       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3834     {
3835       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3836       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3837     }
3838 }
3839
3840 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3841    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3842
3843    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3844    and a second for the function body.  A single line function has
3845    them both pointing at the same line.
3846
3847    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3848    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3849    while not getting into the function body.
3850
3851    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3852    indicators of the prologue's endpoint.
3853
3854    This code is based on the function refine_prologue_limit
3855    (found in ia64).  */
3856
3857 CORE_ADDR
3858 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3859 {
3860   struct symtab_and_line prologue_sal;
3861   CORE_ADDR start_pc;
3862   CORE_ADDR end_pc;
3863   const struct block *bl;
3864
3865   /* Get an initial range for the function.  */
3866   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3867   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3868
3869   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3870   if (prologue_sal.line != 0)
3871     {
3872       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3873          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3874          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3875          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3876          do this.  */
3877       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3878         {
3879           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3880           int idx = 0;
3881
3882           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3883              from a previous function.  */
3884           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3885                  || linetable->item[idx].line == 0)
3886             idx++;
3887
3888           if (idx+1 < linetable->nitems
3889               && linetable->item[idx+1].line != 0
3890               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3891             return start_pc;
3892         }
3893
3894       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3895          then it is probably a single line function, like
3896          "foo(){}".  */
3897       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3898         return 0;
3899
3900       while (prologue_sal.end < end_pc)
3901         {
3902           struct symtab_and_line sal;
3903
3904           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3905           if (sal.line == 0)
3906             break;
3907           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3908              line mark the prologue -> body transition.  */
3909           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3910             break;
3911           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3912              (e.g. within a file included via #include).  */
3913           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3914             break;
3915
3916           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3917              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3918              then there is no point comparing the line numbers.  */
3919           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3920           while (bl)
3921             {
3922               if (block_inlined_p (bl))
3923                 break;
3924               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3925                 {
3926                   bl = NULL;
3927                   break;
3928                 }
3929               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3930             }
3931           if (bl != NULL)
3932             break;
3933
3934           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3935              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3936              the function looking for address ranges whose
3937              corresponding line number is less the first one that we
3938              found for the function.  This is more conservative then
3939              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3940              looking for any in the prologue.  */
3941           prologue_sal = sal;
3942         }
3943     }
3944
3945   if (prologue_sal.end < end_pc)
3946     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3947        line.  */
3948     return prologue_sal.end;
3949   else
3950     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3951     return prologue_sal.pc;
3952 }
3953 \f
3954 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3955    some legitimate operator text, return a pointer to the
3956    beginning of the substring of the operator text.
3957    Otherwise, return "".  */
3958
3959 static const char *
3960 operator_chars (const char *p, const char **end)
3961 {
3962   *end = "";
3963   if (!startswith (p, "operator"))
3964     return *end;
3965   p += 8;
3966
3967   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3968      identifier.  */
3969   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3970     return *end;
3971
3972   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3973   while (*p == ' ' || *p == '\t')
3974     p++;
3975
3976   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
3977
3978   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
3979     {
3980       const char *q = p + 1;
3981
3982       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
3983         q++;
3984       *end = q;
3985       return p;
3986     }
3987
3988   while (*p)
3989     switch (*p)
3990       {
3991       case '\\':                        /* regexp quoting */
3992         if (p[1] == '*')
3993           {
3994             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3995               *end = p + 3;
3996             else                        /* 'operator\*'  */
3997               *end = p + 2;
3998             return p;
3999           }
4000         else if (p[1] == '[')
4001           {
4002             if (p[2] == ']')
4003               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4004                        "try 'operator\\[\\]'"));
4005             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4006               {
4007                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4008                 return p;
4009               }
4010             else
4011               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4012           }
4013         else
4014           {
4015             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4016             p++;
4017             continue;
4018           }
4019         break;
4020       case '!':
4021       case '=':
4022       case '*':
4023       case '/':
4024       case '%':
4025       case '^':
4026         if (p[1] == '=')
4027           *end = p + 2;
4028         else
4029           *end = p + 1;
4030         return p;
4031       case '<':
4032       case '>':
4033       case '+':
4034       case '-':
4035       case '&':
4036       case '|':
4037         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4038           {
4039             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4040             if (p[2] == '*')
4041               {
4042                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4043                 return p;
4044               }
4045             else if (p[2] == '\\')
4046               {
4047                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4048                 return p;
4049               }
4050             else
4051               {
4052                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4053                 return p;
4054               }
4055           }
4056         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4057           *end = p + 2;
4058         else
4059           *end = p + 1;
4060         return p;
4061       case '~':
4062       case ',':
4063         *end = p + 1;
4064         return p;
4065       case '(':
4066         if (p[1] != ')')
4067           error (_("`operator ()' must be specified "
4068                    "without whitespace in `()'"));
4069         *end = p + 2;
4070         return p;
4071       case '?':
4072         if (p[1] != ':')
4073           error (_("`operator ?:' must be specified "
4074                    "without whitespace in `?:'"));
4075         *end = p + 2;
4076         return p;
4077       case '[':
4078         if (p[1] != ']')
4079           error (_("`operator []' must be specified "
4080                    "without whitespace in `[]'"));
4081         *end = p + 2;
4082         return p;
4083       default:
4084         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4085         break;
4086       }
4087
4088   *end = "";
4089   return *end;
4090 }
4091 \f
4092
4093 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
4094
4095 struct filename_seen_cache
4096 {
4097   /* Table of files seen so far.  */
4098   htab_t tab;
4099   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
4100 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
4101 };
4102
4103 /* filename_seen_cache constructor.  */
4104
4105 static struct filename_seen_cache *
4106 create_filename_seen_cache (void)
4107 {
4108   struct filename_seen_cache *cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
4109
4110   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
4111                                   filename_hash, filename_eq,
4112                                   NULL, xcalloc, xfree);
4113
4114   return cache;
4115 }
4116
4117 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
4118
4119 static void
4120 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
4121 {
4122   htab_empty (cache->tab);
4123 }
4124
4125 /* filename_seen_cache destructor.
4126    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
4127
4128 static void
4129 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
4130 {
4131   struct filename_seen_cache *cache = (struct filename_seen_cache *) ptr;
4132
4133   htab_delete (cache->tab);
4134   xfree (cache);
4135 }
4136
4137 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
4138    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
4139    is non-zero.
4140
4141    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
4142    as the caller needs.  */
4143
4144 static int
4145 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
4146 {
4147   void **slot;
4148
4149   /* Is FILE in tab?  */
4150   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
4151   if (*slot != NULL)
4152     return 1;
4153
4154   /* No; maybe add it to tab.  */
4155   if (add)
4156     *slot = (char *) file;
4157
4158   return 0;
4159 }
4160
4161 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4162
4163 struct output_source_filename_data
4164 {
4165   /* Cache of what we've seen so far.  */
4166   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4167
4168   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4169   int first;
4170 };
4171
4172 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4173    NAME is the name to print.
4174    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4175
4176 static void
4177 output_source_filename (const char *name,
4178                         struct output_source_filename_data *data)
4179 {
4180   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4181      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4182      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4183      printed both under "Source files for which symbols have been
4184      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4185      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4186      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4187      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4188
4189   /* Was NAME already seen?  */
4190   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
4191     {
4192       /* Yes; don't print it again.  */
4193       return;
4194     }
4195
4196   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4197   if (! data->first)
4198     printf_filtered (", ");
4199   data->first = 0;
4200
4201   wrap_here ("");
4202   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4203 }
4204
4205 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4206
4207 static void
4208 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4209                                 void *data)
4210 {
4211   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4212                           (struct output_source_filename_data *) data);
4213 }
4214
4215 static void
4216 sources_info (char *ignore, int from_tty)
4217 {
4218   struct compunit_symtab *cu;
4219   struct symtab *s;
4220   struct objfile *objfile;
4221   struct output_source_filename_data data;
4222   struct cleanup *cleanups;
4223
4224   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4225     {
4226       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4227     }
4228
4229   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4230   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4231                            data.filename_seen_cache);
4232
4233   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4234
4235   data.first = 1;
4236   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4237   {
4238     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4239
4240     output_source_filename (fullname, &data);
4241   }
4242   printf_filtered ("\n\n");
4243
4244   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4245                    "will be read in on demand:\n\n");
4246
4247   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
4248   data.first = 1;
4249   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4250                         1 /*need_fullname*/);
4251   printf_filtered ("\n");
4252
4253   do_cleanups (cleanups);
4254 }
4255
4256 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4257    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4258
4259 static int
4260 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4261 {
4262   int i;
4263
4264   if (file != NULL && nfiles != 0)
4265     {
4266       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4267         {
4268           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4269                                                    ? lbasename (files[i])
4270                                                    : files[i])))
4271             return 1;
4272         }
4273     }
4274   else if (nfiles == 0)
4275     return 1;
4276   return 0;
4277 }
4278
4279 /* Free any memory associated with a search.  */
4280
4281 void
4282 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
4283 {
4284   struct symbol_search *p;
4285   struct symbol_search *next;
4286
4287   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
4288     {
4289       next = p->next;
4290       xfree (p);
4291     }
4292 }
4293
4294 static void
4295 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
4296 {
4297   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
4298
4299   free_search_symbols (symbols);
4300 }
4301
4302 struct cleanup *
4303 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
4304 {
4305   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
4306 }
4307
4308 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4309    sort symbols, not minimal symbols.  */
4310
4311 static int
4312 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
4313 {
4314   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
4315   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
4316   int c;
4317
4318   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a->symbol)->filename,
4319                     symbol_symtab (sym_b->symbol)->filename);
4320   if (c != 0)
4321     return c;
4322
4323   if (sym_a->block != sym_b->block)
4324     return sym_a->block - sym_b->block;
4325
4326   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
4327                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
4328 }
4329
4330 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
4331    The duplicates are freed, and the new list is returned in
4332    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
4333
4334 static void
4335 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
4336                                  struct symbol_search **new_head,
4337                                  struct symbol_search **new_tail)
4338 {
4339   struct symbol_search **symbols, *symp;
4340   int i, j, nunique;
4341
4342   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
4343
4344   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
4345   symbols = XNEWVEC (struct symbol_search *, nfound);
4346
4347   symp = found;
4348   for (i = 0; i < nfound; i++)
4349     {
4350       gdb_assert (symp != NULL);
4351       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
4352       symbols[i] = symp;
4353       symp = symp->next;
4354     }
4355   gdb_assert (symp == NULL);
4356
4357   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
4358          compare_search_syms);
4359
4360   /* Collapse out the dups.  */
4361   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
4362     {
4363       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
4364         symbols[j++] = symbols[i];
4365       else
4366         xfree (symbols[i]);
4367     }
4368   nunique = j;
4369   symbols[j - 1]->next = NULL;
4370
4371   /* Rebuild the linked list.  */
4372   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
4373     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
4374   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
4375
4376   *new_head = symbols[0];
4377   *new_tail = symbols[nunique - 1];
4378   xfree (symbols);
4379 }
4380
4381 /* An object of this type is passed as the user_data to the
4382    expand_symtabs_matching method.  */
4383 struct search_symbols_data
4384 {
4385   int nfiles;
4386   const char **files;
4387
4388   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
4389   unsigned preg_p : 1;
4390   regex_t preg;
4391 };
4392
4393 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4394
4395 static int
4396 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
4397                              int basenames)
4398 {
4399   struct search_symbols_data *data = (struct search_symbols_data *) user_data;
4400
4401   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
4402 }
4403
4404 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4405
4406 static int
4407 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
4408 {
4409   struct search_symbols_data *data = (struct search_symbols_data *) user_data;
4410
4411   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
4412 }
4413
4414 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4415    returning the results in *MATCHES.
4416
4417    Only symbols of KIND are searched:
4418    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4419                       and constants (enums)
4420    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4421    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4422    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4423
4424    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
4425
4426    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4427    static blocks are separately alphabetized.
4428    Duplicate entries are removed.  */
4429
4430 void
4431 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4432                 int nfiles, const char *files[],
4433                 struct symbol_search **matches)
4434 {
4435   struct compunit_symtab *cust;
4436   const struct blockvector *bv;
4437   struct block *b;
4438   int i = 0;
4439   struct block_iterator iter;
4440   struct symbol *sym;
4441   struct objfile *objfile;
4442   struct minimal_symbol *msymbol;
4443   int found_misc = 0;
4444   static const enum minimal_symbol_type types[]
4445     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4446   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4447     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4448   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4449     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4450   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4451     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4452   enum minimal_symbol_type ourtype;
4453   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4454   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4455   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4456   struct symbol_search *found;
4457   struct symbol_search *tail;
4458   struct search_symbols_data datum;
4459   int nfound;
4460
4461   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
4462      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
4463   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4464   struct cleanup *retval_chain;
4465
4466   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4467
4468   ourtype = types[kind];
4469   ourtype2 = types2[kind];
4470   ourtype3 = types3[kind];
4471   ourtype4 = types4[kind];
4472
4473   *matches = NULL;
4474   datum.preg_p = 0;
4475
4476   if (regexp != NULL)
4477     {
4478       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4479          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4480          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4481          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4482       const char *opend;
4483       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4484       int errcode;
4485
4486       if (*opname)
4487         {
4488           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4489                                     spaces needed.  */
4490
4491           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4492             {
4493               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4494               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4495                 fix = 1;
4496             }
4497           else
4498             {
4499               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4500               if (opname[-1] == ' ')
4501                 fix = 0;
4502             }
4503           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4504           if (fix >= 0)
4505             {
4506               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4507
4508               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4509               regexp = tmp;
4510             }
4511         }
4512
4513       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
4514                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4515                                       ? REG_ICASE : 0));
4516       if (errcode != 0)
4517         {
4518           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
4519
4520           make_cleanup (xfree, err);
4521           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
4522         }
4523       datum.preg_p = 1;
4524       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
4525     }
4526
4527   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4528      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4529      the machinery below.  */
4530
4531   datum.nfiles = nfiles;
4532   datum.files = files;
4533   expand_symtabs_matching ((nfiles == 0
4534                             ? NULL
4535                             : search_symbols_file_matches),
4536                            search_symbols_name_matches,
4537                            NULL, kind, &datum);
4538
4539   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4540      and variables that match, and force their symbols to be read.
4541      This is in particular necessary for demangled variable names,
4542      which are no longer put into the partial symbol tables.
4543      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4544
4545      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4546      for the function, for variables we have to call
4547      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4548      has debug info.
4549      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4550      any matching symbols without debug info.
4551      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4552      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4553      objfiles is not worth the pain.  */
4554
4555   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4556     {
4557       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4558       {
4559         QUIT;
4560
4561         if (msymbol->created_by_gdb)
4562           continue;
4563
4564         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4565             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4566             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4567             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4568           {
4569             if (!datum.preg_p
4570                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4571                             NULL, 0) == 0)
4572               {
4573                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
4574                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
4575                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
4576                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4577                     ? (find_pc_compunit_symtab
4578                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
4579                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4580                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4581                        .symbol == NULL))
4582                   found_misc = 1;
4583               }
4584           }
4585       }
4586     }
4587
4588   found = NULL;
4589   tail = NULL;
4590   nfound = 0;
4591   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
4592
4593   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4594   {
4595     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4596     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4597       {
4598         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4599         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4600           {
4601             struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4602
4603             QUIT;
4604
4605             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
4606                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
4607             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4608                  || ((basenames_may_differ
4609                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4610                                        files, nfiles, 1))
4611                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4612                                       files, nfiles, 0)))
4613                 && ((!datum.preg_p
4614                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4615                                  NULL, 0) == 0)
4616                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4617                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4618                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4619                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4620                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
4621                             e.g., c++ static const members.
4622                             We only want to skip enums here.  */
4623                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4624                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4625                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
4626                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
4627                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4628                         || (kind == TYPES_DOMAIN
4629                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4630               {
4631                 /* match */
4632                 struct symbol_search *psr = XCNEW (struct symbol_search);
4633
4634                 psr->block = i;
4635                 psr->symbol = sym;
4636                 psr->next = NULL;
4637                 if (tail == NULL)
4638                   found = psr;
4639                 else
4640                   tail->next = psr;
4641                 tail = psr;
4642                 nfound ++;
4643               }
4644           }
4645       }
4646   }
4647
4648   if (found != NULL)
4649     {
4650       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
4651       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
4652     }
4653
4654   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4655      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
4656
4657   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4658     {
4659       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4660       {
4661         QUIT;
4662
4663         if (msymbol->created_by_gdb)
4664           continue;
4665
4666         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4667             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4668             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4669             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4670           {
4671             if (!datum.preg_p
4672                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4673                             NULL, 0) == 0)
4674               {
4675                 /* For functions we can do a quick check of whether the
4676                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4677                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4678                     || (find_pc_compunit_symtab
4679                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
4680                   {
4681                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4682                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4683                         .symbol == NULL)
4684                       {
4685                         /* match */
4686                         struct symbol_search *psr = XNEW (struct symbol_search);
4687                         psr->block = i;
4688                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
4689                         psr->msymbol.objfile = objfile;
4690                         psr->symbol = NULL;
4691                         psr->next = NULL;
4692                         if (tail == NULL)
4693                           found = psr;
4694                         else
4695                           tail->next = psr;
4696                         tail = psr;
4697                       }
4698                   }
4699               }
4700           }
4701       }
4702     }
4703
4704   discard_cleanups (retval_chain);
4705   do_cleanups (old_chain);
4706   *matches = found;
4707 }
4708
4709 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4710    the data returned from search_symbols() to print information
4711    regarding the match to gdb_stdout.  */
4712
4713 static void
4714 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4715                    struct symbol *sym,
4716                    int block, const char *last)
4717 {
4718   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4719   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4720
4721   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4722     {
4723       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4724       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4725       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4726     }
4727
4728   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4729     printf_filtered ("static ");
4730
4731   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4732   if (kind == TYPES_DOMAIN
4733       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4734     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4735   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4736   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4737            || (kind == TYPES_DOMAIN
4738                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4739     {
4740       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4741                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4742                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4743                   gdb_stdout, 0);
4744
4745       printf_filtered (";\n");
4746     }
4747 }
4748
4749 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4750    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4751
4752 static void
4753 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4754 {
4755   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4756   char *tmp;
4757
4758   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4759     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4760                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4761                              8);
4762   else
4763     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4764                              16);
4765   printf_filtered ("%s  %s\n",
4766                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4767 }
4768
4769 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4770    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4771    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4772    matches.  */
4773
4774 static void
4775 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4776 {
4777   static const char * const classnames[] =
4778     {"variable", "function", "type"};
4779   struct symbol_search *symbols;
4780   struct symbol_search *p;
4781   struct cleanup *old_chain;
4782   const char *last_filename = NULL;
4783   int first = 1;
4784
4785   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4786
4787   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4788   search_symbols (regexp, kind, 0, NULL, &symbols);
4789   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
4790
4791   if (regexp != NULL)
4792     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4793                      classnames[kind], regexp);
4794   else
4795     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4796
4797   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
4798     {
4799       QUIT;
4800
4801       if (p->msymbol.minsym != NULL)
4802         {
4803           if (first)
4804             {
4805               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4806               first = 0;
4807             }
4808           print_msymbol_info (p->msymbol);
4809         }
4810       else
4811         {
4812           print_symbol_info (kind,
4813                              p->symbol,
4814                              p->block,
4815                              last_filename);
4816           last_filename
4817             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p->symbol));
4818         }
4819     }
4820
4821   do_cleanups (old_chain);
4822 }
4823
4824 static void
4825 variables_info (char *regexp, int from_tty)
4826 {
4827   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4828 }
4829
4830 static void
4831 functions_info (char *regexp, int from_tty)
4832 {
4833   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4834 }
4835
4836
4837 static void
4838 types_info (char *regexp, int from_tty)
4839 {
4840   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4841 }
4842
4843 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4844
4845 void
4846 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4847 {
4848   rbreak_command (regexp, from_tty);
4849 }
4850
4851 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
4852
4853 static void
4854 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
4855 {
4856   end_rbreak_breakpoints ();
4857 }
4858
4859 static void
4860 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
4861 {
4862   struct symbol_search *ss;
4863   struct symbol_search *p;
4864   struct cleanup *old_chain;
4865   char *string = NULL;
4866   int len = 0;
4867   const char **files = NULL;
4868   const char *file_name;
4869   int nfiles = 0;
4870
4871   if (regexp)
4872     {
4873       char *colon = strchr (regexp, ':');
4874
4875       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4876         {
4877           int colon_index;
4878           char *local_name;
4879
4880           colon_index = colon - regexp;
4881           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4882           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4883           local_name[colon_index--] = 0;
4884           while (isspace (local_name[colon_index]))
4885             local_name[colon_index--] = 0;
4886           file_name = local_name;
4887           files = &file_name;
4888           nfiles = 1;
4889           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4890         }
4891     }
4892
4893   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
4894   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
4895   make_cleanup (free_current_contents, &string);
4896
4897   start_rbreak_breakpoints ();
4898   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
4899   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
4900     {
4901       if (p->msymbol.minsym == NULL)
4902         {
4903           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p->symbol);
4904           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4905
4906           int newlen = (strlen (fullname)
4907                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
4908                         + 4);
4909
4910           if (newlen > len)
4911             {
4912               string = (char *) xrealloc (string, newlen);
4913               len = newlen;
4914             }
4915           strcpy (string, fullname);
4916           strcat (string, ":'");
4917           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4918           strcat (string, "'");
4919           break_command (string, from_tty);
4920           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4921                              p->symbol,
4922                              p->block,
4923                              symtab_to_filename_for_display (symtab));
4924         }
4925       else
4926         {
4927           int newlen = (strlen (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4928
4929           if (newlen > len)
4930             {
4931               string = (char *) xrealloc (string, newlen);
4932               len = newlen;
4933             }
4934           strcpy (string, "'");
4935           strcat (string, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4936           strcat (string, "'");
4937
4938           break_command (string, from_tty);
4939           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4940                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4941         }
4942     }
4943
4944   do_cleanups (old_chain);
4945 }
4946 \f
4947
4948 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4949
4950    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4951    symbol starting with SYM_TEXT text.
4952
4953    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4954    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4955    information.  */
4956
4957 static int
4958 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4959 {
4960   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4961
4962   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4963
4964   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4965     return 0;
4966
4967   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
4968     {
4969       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
4970          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
4971          present but accept even parameters presence.  In this case this
4972          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
4973          for tab completion.  */
4974
4975       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
4976         return 0;
4977     }
4978
4979   return 1;
4980 }
4981
4982 /* Free any memory associated with a completion list.  */
4983
4984 static void
4985 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
4986 {
4987   int i;
4988   char *p;
4989
4990   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
4991     xfree (p);
4992   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
4993 }
4994
4995 /* Callback for make_cleanup.  */
4996
4997 static void
4998 do_free_completion_list (void *list)
4999 {
5000   free_completion_list ((VEC (char_ptr) **) list);
5001 }
5002
5003 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
5004
5005 static VEC (char_ptr) *return_val;
5006
5007 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
5008       completion_list_add_name \
5009         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
5010
5011 #define MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
5012       completion_list_add_name \
5013         (MSYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
5014
5015 /* Tracker for how many unique completions have been generated.  Used
5016    to terminate completion list generation early if the list has grown
5017    to a size so large as to be useless.  This helps avoid GDB seeming
5018    to lock up in the event the user requests to complete on something
5019    vague that necessitates the time consuming expansion of many symbol
5020    tables.  */
5021
5022 static completion_tracker_t completion_tracker;
5023
5024 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
5025    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
5026    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
5027
5028 static void
5029 completion_list_add_name (const char *symname,
5030                           const char *sym_text, int sym_text_len,
5031                           const char *text, const char *word)
5032 {
5033   /* Clip symbols that cannot match.  */
5034   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
5035     return;
5036
5037   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
5038      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
5039
5040   {
5041     char *newobj;
5042     enum maybe_add_completion_enum add_status;
5043
5044     if (word == sym_text)
5045       {
5046         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
5047         strcpy (newobj, symname);
5048       }
5049     else if (word > sym_text)
5050       {
5051         /* Return some portion of symname.  */
5052         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
5053         strcpy (newobj, symname + (word - sym_text));
5054       }
5055     else
5056       {
5057         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
5058         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
5059         strncpy (newobj, word, sym_text - word);
5060         newobj[sym_text - word] = '\0';
5061         strcat (newobj, symname);
5062       }
5063
5064     add_status = maybe_add_completion (completion_tracker, newobj);
5065
5066     switch (add_status)
5067       {
5068       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK:
5069         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
5070         break;
5071       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK_MAX_REACHED:
5072         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
5073         throw_max_completions_reached_error ();
5074       case MAYBE_ADD_COMPLETION_MAX_REACHED:
5075         xfree (newobj);
5076         throw_max_completions_reached_error ();
5077       case MAYBE_ADD_COMPLETION_DUPLICATE:
5078         xfree (newobj);
5079         break;
5080       }
5081   }
5082 }
5083
5084 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
5085    again and feed all the selectors into the mill.  */
5086
5087 static void
5088 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
5089                              const char *sym_text, int sym_text_len,
5090                              const char *text, const char *word)
5091 {
5092   static char *tmp = NULL;
5093   static unsigned int tmplen = 0;
5094
5095   const char *method, *category, *selector;
5096   char *tmp2 = NULL;
5097
5098   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
5099
5100   /* Is it a method?  */
5101   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
5102     return;
5103
5104   if (sym_text[0] == '[')
5105     /* Complete on shortened method method.  */
5106     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5107
5108   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
5109     {
5110       if (tmplen == 0)
5111         tmplen = 1024;
5112       else
5113         tmplen *= 2;
5114       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
5115     }
5116   selector = strchr (method, ' ');
5117   if (selector != NULL)
5118     selector++;
5119
5120   category = strchr (method, '(');
5121
5122   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5123     {
5124       memcpy (tmp, method, (category - method));
5125       tmp[category - method] = ' ';
5126       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5127       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5128       if (sym_text[0] == '[')
5129         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5130     }
5131
5132   if (selector != NULL)
5133     {
5134       /* Complete on selector only.  */
5135       strcpy (tmp, selector);
5136       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5137       if (tmp2 != NULL)
5138         *tmp2 = '\0';
5139
5140       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5141     }
5142 }
5143
5144 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5145    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5146
5147 static const char *
5148 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5149 {
5150   for (; p > text; --p)
5151     {
5152       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5153         continue;
5154       else
5155         {
5156           if ((current_language->la_language == language_objc))
5157             {
5158               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5159                 continue;
5160               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5161                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5162               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5163                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5164                   const char *t = p;
5165
5166                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5167                      that we are in the middle of a method name.  However,
5168                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5169                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5170
5171                   while (t > text)
5172                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5173                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5174                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5175                       --t;
5176                     else
5177                       break;
5178
5179                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5180                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5181                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5182                 }
5183             }
5184           break;
5185         }
5186     }
5187   return p;
5188 }
5189
5190 static void
5191 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
5192                             int sym_text_len, const char *text,
5193                             const char *word)
5194 {
5195   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5196     {
5197       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5198       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5199       int j;
5200
5201       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5202         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5203           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5204             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5205                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5206     }
5207 }
5208
5209 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name,
5210    symbol_completion_matcher and symtab_expansion_callback.  */
5211
5212 struct add_name_data
5213 {
5214   /* Arguments required by completion_list_add_name.  */
5215   const char *sym_text;
5216   int sym_text_len;
5217   const char *text;
5218   const char *word;
5219
5220   /* Extra argument required for add_symtab_completions.  */
5221   enum type_code code;
5222 };
5223
5224 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
5225    This adds a macro's name to the current completion list.  */
5226
5227 static void
5228 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
5229                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
5230                 void *user_data)
5231 {
5232   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5233
5234   completion_list_add_name (name,
5235                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5236                             datum->text, datum->word);
5237 }
5238
5239 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
5240
5241 static int
5242 symbol_completion_matcher (const char *name, void *user_data)
5243 {
5244   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5245
5246   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
5247 }
5248
5249 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5250
5251 static void
5252 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5253                         const char *sym_text, int sym_text_len,
5254                         const char *text, const char *word,
5255                         enum type_code code)
5256 {
5257   struct symbol *sym;
5258   const struct block *b;
5259   struct block_iterator iter;
5260   int i;
5261
5262   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5263     {
5264       QUIT;
5265       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5266       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5267         {
5268           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5269               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5270                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5271             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym,
5272                                         sym_text, sym_text_len,
5273                                         text, word);
5274         }
5275     }
5276 }
5277
5278 /* Callback to add completions to the current list when symbol tables
5279    are expanded during completion list generation.  */
5280
5281 static void
5282 symtab_expansion_callback (struct compunit_symtab *symtab,
5283                            void *user_data)
5284 {
5285   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5286
5287   add_symtab_completions (symtab,
5288                           datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5289                           datum->text, datum->word,
5290                           datum->code);
5291 }
5292
5293 static void
5294 default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (const char *text,
5295                                                 const char *word,
5296                                                 const char *break_on,
5297                                                 enum type_code code)
5298 {
5299   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5300      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5301      won't be that many.  */
5302
5303   struct symbol *sym;
5304   struct compunit_symtab *cust;
5305   struct minimal_symbol *msymbol;
5306   struct objfile *objfile;
5307   const struct block *b;
5308   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5309   struct block_iterator iter;
5310   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5311   const char *sym_text;
5312   /* Length of sym_text.  */
5313   int sym_text_len;
5314   struct add_name_data datum;
5315   struct cleanup *cleanups;
5316
5317   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5318   {
5319     const char *p;
5320     char quote_found;
5321     const char *quote_pos = NULL;
5322
5323     /* First see if this is a quoted string.  */
5324     quote_found = '\0';
5325     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5326       {
5327         if (quote_found != '\0')
5328           {
5329             if (*p == quote_found)
5330               /* Found close quote.  */
5331               quote_found = '\0';
5332             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5333               /* A backslash followed by the quote character
5334                  doesn't end the string.  */
5335               ++p;
5336           }
5337         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5338           {
5339             quote_found = *p;
5340             quote_pos = p;
5341           }
5342       }
5343     if (quote_found == '\'')
5344       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5345       sym_text = quote_pos + 1;
5346     else if (quote_found == '"')
5347       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5348          to complete it any other way.  */
5349       {
5350         return;
5351       }
5352     else
5353       {
5354         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5355            which are in symbols.  */
5356         while (p > text)
5357           {
5358             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5359                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5360               --p;
5361             else
5362               break;
5363           }
5364         sym_text = p;
5365       }
5366   }
5367
5368   sym_text_len = strlen (sym_text);
5369
5370   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
5371
5372   if (current_language->la_language == language_cplus
5373       || current_language->la_language == language_java
5374       || current_language->la_language == language_fortran)
5375     {
5376       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
5377          present in the partial symbol tables.  */
5378
5379       const char *cs = (const char *) memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
5380
5381       if (cs)
5382         sym_text_len = cs - sym_text;
5383     }
5384   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
5385
5386   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5387   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5388
5389   datum.sym_text = sym_text;
5390   datum.sym_text_len = sym_text_len;
5391   datum.text = text;
5392   datum.word = word;
5393   datum.code = code;
5394
5395   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5396      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5397      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5398      handled by the psymtab code below).  */
5399
5400   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5401     {
5402       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
5403         {
5404           QUIT;
5405           MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5406                                        word);
5407
5408           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5409                                        word);
5410         }
5411     }
5412
5413   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5414   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
5415     add_symtab_completions (cust, sym_text, sym_text_len, text, word,
5416                             code);
5417
5418   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
5419      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
5420      symtab_expansion_callback is called for each expanded symtab,
5421      causing those symtab's completions to be added to the list too.  */
5422   expand_symtabs_matching (NULL, symbol_completion_matcher,
5423                            symtab_expansion_callback, ALL_DOMAIN,
5424                            &datum);
5425
5426   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5427      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5428      this places which match our text string.  Only complete on types
5429      visible from current context.  */
5430
5431   b = get_selected_block (0);
5432   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5433   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5434   if (surrounding_static_block != NULL)
5435     while (b != surrounding_static_block)
5436       {
5437         QUIT;
5438
5439         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5440           {
5441             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5442               {
5443                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5444                                             word);
5445                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5446                                             word);
5447               }
5448             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5449                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5450               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5451                                           word);
5452           }
5453
5454         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5455            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5456            are in scope for a nested function.  */
5457         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5458           break;
5459         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5460       }
5461
5462   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5463
5464   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5465     {
5466       if (surrounding_static_block != NULL)
5467         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5468           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5469
5470       if (surrounding_global_block != NULL)
5471         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5472           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5473     }
5474
5475   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5476      usually what is expected.  */
5477   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5478       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5479     {
5480       struct macro_scope *scope;
5481
5482       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5483          may yield the occasional wrong result, because an expression
5484          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5485          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5486          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5487          at there does not seem to be a way to detect this at
5488          completion time.  */
5489       scope = default_macro_scope ();
5490       if (scope)
5491         {
5492           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5493                                    add_macro_name, &datum);
5494           xfree (scope);
5495         }
5496
5497       /* User-defined macros are always visible.  */
5498       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
5499     }
5500
5501   do_cleanups (cleanups);
5502 }
5503
5504 VEC (char_ptr) *
5505 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
5506                                               const char *word,
5507                                               const char *break_on,
5508                                               enum type_code code)
5509 {
5510   struct cleanup *back_to;
5511
5512   return_val = NULL;
5513   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5514
5515   TRY
5516     {
5517       default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (text, word,
5518                                                       break_on, code);
5519     }
5520   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5521     {
5522       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5523         throw_exception (except);
5524     }
5525   END_CATCH
5526
5527   discard_cleanups (back_to);
5528   return return_val;
5529 }
5530
5531 VEC (char_ptr) *
5532 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5533                                      enum type_code code)
5534 {
5535   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
5536 }
5537
5538 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
5539    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
5540    is NULL.  */
5541
5542 VEC (char_ptr) *
5543 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
5544 {
5545   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
5546                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
5547 }
5548
5549 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
5550    symbols whose type code is CODE.  */
5551
5552 VEC (char_ptr) *
5553 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
5554                              enum type_code code)
5555 {
5556   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5557               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5558               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5559   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
5560 }
5561
5562 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
5563    completion function.  */
5564
5565 VEC (char_ptr) *
5566 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
5567                                 const char *text, const char *word)
5568 {
5569   return make_symbol_completion_list (text, word);
5570 }
5571
5572 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
5573    defined in a source file FILE.  */
5574
5575 static VEC (char_ptr) *
5576 make_file_symbol_completion_list_1 (const char *text, const char *word,
5577                                     const char *srcfile)
5578 {
5579   struct symbol *sym;
5580   struct symtab *s;
5581   struct block *b;
5582   struct block_iterator iter;
5583   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5584   const char *sym_text;
5585   /* Length of sym_text.  */
5586   int sym_text_len;
5587
5588   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5589      FIXME: This should be language-specific.  */
5590   {
5591     const char *p;
5592     char quote_found;
5593     const char *quote_pos = NULL;
5594
5595     /* First see if this is a quoted string.  */
5596     quote_found = '\0';
5597     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5598       {
5599         if (quote_found != '\0')
5600           {
5601             if (*p == quote_found)
5602               /* Found close quote.  */
5603               quote_found = '\0';
5604             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5605               /* A backslash followed by the quote character
5606                  doesn't end the string.  */
5607               ++p;
5608           }
5609         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5610           {
5611             quote_found = *p;
5612             quote_pos = p;
5613           }
5614       }
5615     if (quote_found == '\'')
5616       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5617       sym_text = quote_pos + 1;
5618     else if (quote_found == '"')
5619       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5620          to complete it any other way.  */
5621       {
5622         return NULL;
5623       }
5624     else
5625       {
5626         /* Not a quoted string.  */
5627         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5628       }
5629   }
5630
5631   sym_text_len = strlen (sym_text);
5632
5633   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
5634      in).  */
5635   s = lookup_symtab (srcfile);
5636   if (s == NULL)
5637     {
5638       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
5639          symbol tables record only its basename.  */
5640       const char *tail = lbasename (srcfile);
5641
5642       if (tail > srcfile)
5643         s = lookup_symtab (tail);
5644     }
5645
5646   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
5647   if (s == NULL)
5648     return (return_val);
5649
5650   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
5651      symbols which match.  */
5652
5653   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
5654   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5655     {
5656       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5657     }
5658
5659   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
5660   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5661     {
5662       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5663     }
5664
5665   return (return_val);
5666 }
5667
5668 /* Wrapper around make_file_symbol_completion_list_1
5669    to handle MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR.  */
5670
5671 VEC (char_ptr) *
5672 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5673                                   const char *srcfile)
5674 {
5675   struct cleanup *back_to, *cleanups;
5676
5677   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5678   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5679   return_val = NULL;
5680   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5681
5682   TRY
5683     {
5684       make_file_symbol_completion_list_1 (text, word, srcfile);
5685     }
5686   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5687     {
5688       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5689         throw_exception (except);
5690     }
5691   END_CATCH
5692
5693   discard_cleanups (back_to);
5694   do_cleanups (cleanups);
5695   return return_val;
5696 }
5697
5698 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5699    another file name to a list of possible completions, growing the
5700    list as necessary.  */
5701
5702 static void
5703 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5704                       VEC (char_ptr) **list)
5705 {
5706   char *newobj;
5707   size_t fnlen = strlen (fname);
5708
5709   if (word == text)
5710     {
5711       /* Return exactly fname.  */
5712       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5713       strcpy (newobj, fname);
5714     }
5715   else if (word > text)
5716     {
5717       /* Return some portion of fname.  */
5718       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5719       strcpy (newobj, fname + (word - text));
5720     }
5721   else
5722     {
5723       /* Return some of TEXT plus fname.  */
5724       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
5725       strncpy (newobj, word, text - word);
5726       newobj[text - word] = '\0';
5727       strcat (newobj, fname);
5728     }
5729   VEC_safe_push (char_ptr, *list, newobj);
5730 }
5731
5732 static int
5733 not_interesting_fname (const char *fname)
5734 {
5735   static const char *illegal_aliens[] = {
5736     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5737     NULL
5738   };
5739   int i;
5740
5741   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5742     {
5743       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5744         return 1;
5745     }
5746   return 0;
5747 }
5748
5749 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5750    map_partial_symbol_filenames.  */
5751 struct add_partial_filename_data
5752 {
5753   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5754   const char *text;
5755   const char *word;
5756   int text_len;
5757   VEC (char_ptr) **list;
5758 };
5759
5760 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5761
5762 static void
5763 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5764                                    void *user_data)
5765 {
5766   struct add_partial_filename_data *data
5767     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5768
5769   if (not_interesting_fname (filename))
5770     return;
5771   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
5772       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5773     {
5774       /* This file matches for a completion; add it to the
5775          current list of matches.  */
5776       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5777     }
5778   else
5779     {
5780       const char *base_name = lbasename (filename);
5781
5782       if (base_name != filename
5783           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
5784           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5785         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5786     }
5787 }
5788
5789 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
5790    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5791    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
5792    NULL.  */
5793
5794 VEC (char_ptr) *
5795 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5796 {
5797   struct compunit_symtab *cu;
5798   struct symtab *s;
5799   struct objfile *objfile;
5800   size_t text_len = strlen (text);
5801   VEC (char_ptr) *list = NULL;
5802   const char *base_name;
5803   struct add_partial_filename_data datum;
5804   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5805   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
5806
5807   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5808     return list;
5809
5810   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
5811
5812   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
5813   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
5814                                 filename_seen_cache);
5815
5816   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
5817     {
5818       if (not_interesting_fname (s->filename))
5819         continue;
5820       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
5821           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5822         {
5823           /* This file matches for a completion; add it to the current
5824              list of matches.  */
5825           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5826         }
5827       else
5828         {
5829           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5830              debug info records leading directories, but not the other
5831              way around.  This is what subroutines of breakpoint
5832              command do when they parse file names.  */
5833           base_name = lbasename (s->filename);
5834           if (base_name != s->filename
5835               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
5836               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5837             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5838         }
5839     }
5840
5841   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
5842   datum.text = text;
5843   datum.word = word;
5844   datum.text_len = text_len;
5845   datum.list = &list;
5846   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5847                         0 /*need_fullname*/);
5848
5849   do_cleanups (cache_cleanup);
5850   discard_cleanups (back_to);
5851
5852   return list;
5853 }
5854 \f
5855 /* Track MAIN */
5856
5857 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5858    the object has not yet been created, create it and fill in some
5859    default values.  */
5860
5861 static struct main_info *
5862 get_main_info (void)
5863 {
5864   struct main_info *info
5865     = (struct main_info *) program_space_data (current_program_space,
5866                                                main_progspace_key);
5867
5868   if (info == NULL)
5869     {
5870       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5871          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5872          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5873          gdb returned "main" as the name even if no function named
5874          "main" was defined the program; and this approach lets us
5875          keep compatibility.  */
5876       info = XCNEW (struct main_info);
5877       info->language_of_main = language_unknown;
5878       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5879                               info);
5880     }
5881
5882   return info;
5883 }
5884
5885 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5886    destroyed.  */
5887
5888 static void
5889 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5890 {
5891   struct main_info *info = (struct main_info *) data;
5892
5893   if (info != NULL)
5894     xfree (info->name_of_main);
5895   xfree (info);
5896 }
5897
5898 static void
5899 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5900 {
5901   struct main_info *info = get_main_info ();
5902
5903   if (info->name_of_main != NULL)
5904     {
5905       xfree (info->name_of_main);
5906       info->name_of_main = NULL;
5907       info->language_of_main = language_unknown;
5908     }
5909   if (name != NULL)
5910     {
5911       info->name_of_main = xstrdup (name);
5912       info->language_of_main = lang;
5913     }
5914 }
5915
5916 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5917    accordingly.  */
5918
5919 static void
5920 find_main_name (void)
5921 {
5922   const char *new_main_name;
5923   struct objfile *objfile;
5924
5925   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5926      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5927      was found in a more or less random way; this approach instead
5928      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5929      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5930      accurate.  */
5931   ALL_OBJFILES (objfile)
5932   {
5933     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5934       {
5935         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5936                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5937         return;
5938       }
5939   }
5940
5941   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5942   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5943      be to add a new method in the language vector, and call this
5944      method for each language until one of them returns a non-empty
5945      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5946      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5947      at this point, because all methods need to be written in a way
5948      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5949      important that a method does not return a wrong name for the main
5950      procedure if the main procedure is actually written in a different
5951      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5952      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5953      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5954      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5955      that order of call for these methods becomes important, which means
5956      a more complicated approach.  */
5957   new_main_name = ada_main_name ();
5958   if (new_main_name != NULL)
5959     {
5960       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5961       return;
5962     }
5963
5964   new_main_name = d_main_name ();
5965   if (new_main_name != NULL)
5966     {
5967       set_main_name (new_main_name, language_d);
5968       return;
5969     }
5970
5971   new_main_name = go_main_name ();
5972   if (new_main_name != NULL)
5973     {
5974       set_main_name (new_main_name, language_go);
5975       return;
5976     }
5977
5978   new_main_name = pascal_main_name ();
5979   if (new_main_name != NULL)
5980     {
5981       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5982       return;
5983     }
5984
5985   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5986      Fallback to "main".  */
5987   set_main_name ("main", language_unknown);
5988 }
5989
5990 char *
5991 main_name (void)
5992 {
5993   struct main_info *info = get_main_info ();
5994
5995   if (info->name_of_main == NULL)
5996     find_main_name ();
5997
5998   return info->name_of_main;
5999 }
6000
6001 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
6002    return language_unknown.  */
6003
6004 enum language
6005 main_language (void)
6006 {
6007   struct main_info *info = get_main_info ();
6008
6009   if (info->name_of_main == NULL)
6010     find_main_name ();
6011
6012   return info->language_of_main;
6013 }
6014
6015 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
6016
6017 static void
6018 symtab_observer_executable_changed (void)
6019 {
6020   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
6021   set_main_name (NULL, language_unknown);
6022 }
6023
6024 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
6025    compiler (armcc).  */
6026
6027 int
6028 producer_is_realview (const char *producer)
6029 {
6030   static const char *const arm_idents[] = {
6031     "ARM C Compiler, ADS",
6032     "Thumb C Compiler, ADS",
6033     "ARM C++ Compiler, ADS",
6034     "Thumb C++ Compiler, ADS",
6035     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
6036     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
6037   };
6038   int i;
6039
6040   if (producer == NULL)
6041     return 0;
6042
6043   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
6044     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
6045       return 1;
6046
6047   return 0;
6048 }
6049
6050 \f
6051
6052 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
6053
6054 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
6055
6056 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
6057    constant for convenience.  */
6058 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
6059
6060 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
6061    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
6062    elements are those registered at gdb initialization time.  */
6063
6064 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
6065
6066 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
6067    so that it can be const.  */
6068
6069 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
6070
6071 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
6072
6073 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
6074
6075 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
6076    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
6077    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6078    of this type.  */
6079
6080 int
6081 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
6082                                const struct symbol_computed_ops *ops)
6083 {
6084   int result = next_aclass_value++;
6085
6086   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
6087   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6088   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6089   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
6090
6091   /* Sanity check OPS.  */
6092   gdb_assert (ops != NULL);
6093   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
6094   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
6095   gdb_assert (ops->read_needs_frame != NULL);
6096   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
6097
6098   return result;
6099 }
6100
6101 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
6102    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
6103    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6104    of this type.  */
6105
6106 int
6107 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
6108                             const struct symbol_block_ops *ops)
6109 {
6110   int result = next_aclass_value++;
6111
6112   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
6113   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6114   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6115   symbol_impl[result].ops_block = ops;
6116
6117   /* Sanity check OPS.  */
6118   gdb_assert (ops != NULL);
6119   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
6120
6121   return result;
6122 }
6123
6124 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
6125    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
6126    this index.  This returns the new index, which should be used as
6127    the aclass_index field for symbols of this type.  */
6128
6129 int
6130 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
6131                                const struct symbol_register_ops *ops)
6132 {
6133   int result = next_aclass_value++;
6134
6135   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
6136   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6137   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6138   symbol_impl[result].ops_register = ops;
6139
6140   return result;
6141 }
6142
6143 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
6144    address_class.  */
6145
6146 static void
6147 initialize_ordinary_address_classes (void)
6148 {
6149   int i;
6150
6151   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
6152     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
6153 }
6154
6155 \f
6156
6157 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
6158    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
6159
6160 static void
6161 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
6162 {
6163   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
6164   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
6165 }
6166
6167 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
6168
6169 void
6170 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
6171 {
6172   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
6173   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
6174 }
6175
6176 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
6177    obstack.  */
6178
6179 struct symbol *
6180 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
6181 {
6182   struct symbol *result;
6183
6184   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
6185   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6186
6187   return result;
6188 }
6189
6190 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
6191    obstack.  */
6192
6193 struct template_symbol *
6194 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
6195 {
6196   struct template_symbol *result;
6197
6198   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
6199   initialize_objfile_symbol_1 (&result->base);
6200
6201   return result;
6202 }
6203
6204 /* See symtab.h.  */
6205
6206 struct objfile *
6207 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6208 {
6209   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6210   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6211 }
6212
6213 /* See symtab.h.  */
6214
6215 struct gdbarch *
6216 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6217 {
6218   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6219     return symbol->owner.arch;
6220   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6221 }
6222
6223 /* See symtab.h.  */
6224
6225 struct symtab *
6226 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6227 {
6228   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6229   return symbol->owner.symtab;
6230 }
6231
6232 /* See symtab.h.  */
6233
6234 void
6235 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6236 {
6237   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6238   symbol->owner.symtab = symtab;
6239 }
6240
6241 \f
6242
6243 void
6244 _initialize_symtab (void)
6245 {
6246   initialize_ordinary_address_classes ();
6247
6248   main_progspace_key
6249     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
6250
6251   symbol_cache_key
6252     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
6253
6254   add_info ("variables", variables_info, _("\
6255 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6256   if (dbx_commands)
6257     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
6258 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6259
6260   add_info ("functions", functions_info,
6261             _("All function names, or those matching REGEXP."));
6262
6263   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
6264      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
6265      2.  It doesn't print right, e.g. with
6266      typedef struct foo *FOO
6267      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
6268      print "struct foo *".
6269      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
6270      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
6271   add_info ("types", types_info,
6272             _("All type names, or those matching REGEXP."));
6273
6274   add_info ("sources", sources_info,
6275             _("Source files in the program."));
6276
6277   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6278            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6279
6280   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6281                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6282                         _("\
6283 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
6284 in an expression."), _("\
6285 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6286 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6287                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6288
6289   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6290                            &basenames_may_differ, _("\
6291 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6292 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6293 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6294 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6295 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6296 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6297 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6298 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6299 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6300                            NULL, NULL,
6301                            &setlist, &showlist);
6302
6303   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6304                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6305                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6306 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6307 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6308 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6309                              NULL,
6310                              NULL,
6311                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6312
6313   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6314                            _("\
6315 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6316 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6317 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6318                            NULL, NULL,
6319                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6320
6321   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6322                              &new_symbol_cache_size,
6323                              _("Set the size of the symbol cache."),
6324                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6325 The size of the symbol cache.\n\
6326 If zero then the symbol cache is disabled."),
6327                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6328                              &maintenance_set_cmdlist,
6329                              &maintenance_show_cmdlist);
6330
6331   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6332            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6333            &maintenanceprintlist);
6334
6335   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6336            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6337            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6338            &maintenanceprintlist);
6339
6340   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6341            maintenance_flush_symbol_cache,
6342            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6343            &maintenancelist);
6344
6345   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
6346   observer_attach_new_objfile (symtab_new_objfile_observer);
6347   observer_attach_free_objfile (symtab_free_objfile_observer);
6348 }