gdb/
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
4    1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
22    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "gdbtypes.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "frame.h"
29 #include "target.h"
30 #include "value.h"
31 #include "symfile.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "gdbcmd.h"
34 #include "call-cmds.h"
35 #include "gdb_regex.h"
36 #include "expression.h"
37 #include "language.h"
38 #include "demangle.h"
39 #include "inferior.h"
40 #include "linespec.h"
41 #include "source.h"
42 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
43 #include "objc-lang.h"
44 #include "ada-lang.h"
45
46 #include "hashtab.h"
47
48 #include "gdb_obstack.h"
49 #include "block.h"
50 #include "dictionary.h"
51
52 #include <sys/types.h>
53 #include <fcntl.h>
54 #include "gdb_string.h"
55 #include "gdb_stat.h"
56 #include <ctype.h>
57 #include "cp-abi.h"
58 #include "observer.h"
59 #include "gdb_assert.h"
60
61 /* Prototypes for local functions */
62
63 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
64
65 static void rbreak_command (char *, int);
66
67 static void types_info (char *, int);
68
69 static void functions_info (char *, int);
70
71 static void variables_info (char *, int);
72
73 static void sources_info (char *, int);
74
75 static void output_source_filename (const char *, int *);
76
77 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
78
79 /* This one is used by linespec.c */
80
81 char *operator_chars (char *p, char **end);
82
83 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
84                                          const char *linkage_name,
85                                          const struct block *block,
86                                          const domain_enum domain,
87                                          int *is_a_field_of_this,
88                                          struct symtab **symtab);
89
90 static
91 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
92                                         const char *linkage_name,
93                                         const struct block *block,
94                                         const domain_enum domain,
95                                         struct symtab **symtab);
96
97 static
98 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
99                                           const char *name,
100                                           const char *linkage_name,
101                                           const domain_enum domain,
102                                           struct symtab **symtab);
103
104 static
105 struct symbol *lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index,
106                                            const char *name,
107                                            const char *linkage_name,
108                                            const domain_enum domain,
109                                            struct symtab **symtab);
110
111 #if 0
112 static
113 struct symbol *lookup_symbol_aux_minsyms (const char *name,
114                                           const char *linkage_name,
115                                           const domain_enum domain,
116                                           int *is_a_field_of_this,
117                                           struct symtab **symtab);
118 #endif
119
120 /* This flag is used in hppa-tdep.c, and set in hp-symtab-read.c.
121    Signals the presence of objects compiled by HP compilers.  */
122 int deprecated_hp_som_som_object_present = 0;
123
124 static void fixup_section (struct general_symbol_info *, struct objfile *);
125
126 static int file_matches (char *, char **, int);
127
128 static void print_symbol_info (domain_enum,
129                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
130
131 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
132
133 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
134
135 void _initialize_symtab (void);
136
137 /* */
138
139 /* The single non-language-specific builtin type */
140 struct type *builtin_type_error;
141
142 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
143    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and 
144    value_of_this. */
145
146 const struct block *block_found;
147
148 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
149    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
150    in the symtab filename will also work.  */
151
152 struct symtab *
153 lookup_symtab (const char *name)
154 {
155   struct symtab *s;
156   struct partial_symtab *ps;
157   struct objfile *objfile;
158   char *real_path = NULL;
159   char *full_path = NULL;
160
161   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
162      absolutizing a relative path.  */
163   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
164     {
165       full_path = xfullpath (name);
166       make_cleanup (xfree, full_path);
167       real_path = gdb_realpath (name);
168       make_cleanup (xfree, real_path);
169     }
170
171 got_symtab:
172
173   /* First, search for an exact match */
174
175   ALL_SYMTABS (objfile, s)
176   {
177     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
178       {
179         return s;
180       }
181       
182     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
183        this symtab and use its absolute path.  */
184     
185     if (full_path != NULL)
186       {
187         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
188         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
189           {
190             return s;
191           }
192       }
193
194     if (real_path != NULL)
195       {
196         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
197         if (fullname != NULL)
198           {
199             char *rp = gdb_realpath (fullname);
200             make_cleanup (xfree, rp);
201             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
202               {
203                 return s;
204               }
205           }
206       }
207   }
208
209   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
210
211   if (lbasename (name) == name)
212     ALL_SYMTABS (objfile, s)
213     {
214       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
215         return s;
216     }
217
218   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
219      psymtabs.  */
220
221   ps = lookup_partial_symtab (name);
222   if (!ps)
223     return (NULL);
224
225   if (ps->readin)
226     error (_("Internal: readin %s pst for `%s' found when no symtab found."),
227            ps->filename, name);
228
229   s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
230
231   if (s)
232     return s;
233
234   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
235      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
236      when we are looking up an include file.  In this case,
237      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
238      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
239      order to find the file.
240      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
241      symbol parsing routines. */
242   goto got_symtab;
243 }
244
245 /* Lookup the partial symbol table of a source file named NAME.
246    *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
247    in the psymtab filename will also work.  */
248
249 struct partial_symtab *
250 lookup_partial_symtab (const char *name)
251 {
252   struct partial_symtab *pst;
253   struct objfile *objfile;
254   char *full_path = NULL;
255   char *real_path = NULL;
256
257   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
258      absolutizing a relative path.  */
259   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
260     {
261       full_path = xfullpath (name);
262       make_cleanup (xfree, full_path);
263       real_path = gdb_realpath (name);
264       make_cleanup (xfree, real_path);
265     }
266
267   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
268   {
269     if (FILENAME_CMP (name, pst->filename) == 0)
270       {
271         return (pst);
272       }
273
274     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
275        this symtab and use its absolute path.  */
276     if (full_path != NULL)
277       {
278         psymtab_to_fullname (pst);
279         if (pst->fullname != NULL
280             && FILENAME_CMP (full_path, pst->fullname) == 0)
281           {
282             return pst;
283           }
284       }
285
286     if (real_path != NULL)
287       {
288         char *rp = NULL;
289         psymtab_to_fullname (pst);
290         if (pst->fullname != NULL)
291           {
292             rp = gdb_realpath (pst->fullname);
293             make_cleanup (xfree, rp);
294           }
295         if (rp != NULL && FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
296           {
297             return pst;
298           }
299       }
300   }
301
302   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
303
304   if (lbasename (name) == name)
305     ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
306     {
307       if (FILENAME_CMP (lbasename (pst->filename), name) == 0)
308         return (pst);
309     }
310
311   return (NULL);
312 }
313 \f
314 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
315    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
316    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
317    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
318
319 char *
320 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
321 {
322   int mangled_name_len;
323   char *mangled_name;
324   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
325   struct fn_field *method = &f[signature_id];
326   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
327   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
328   char *newname = type_name_no_tag (type);
329
330   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
331      of a constructor (not just the args)?  */
332   int is_full_physname_constructor;
333
334   int is_constructor;
335   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
336   /* Need a new type prefix.  */
337   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
338   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
339   char buf[20];
340   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
341
342   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
343      or an operator name.  */
344   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
345       || is_operator_name (field_name))
346     return xstrdup (physname);
347
348   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
349
350   is_constructor =
351     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
352
353   if (!is_destructor)
354     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
355
356   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
357     {
358       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
359       strcpy (mangled_name, physname);
360       return mangled_name;
361     }
362
363   if (len == 0)
364     {
365       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
366     }
367   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
368     {
369       /* The physname for template and qualified methods already includes
370          the class name.  */
371       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
372       newname = NULL;
373       len = 0;
374     }
375   else
376     {
377       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
378     }
379   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
380                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
381
382     {
383       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
384       if (is_constructor)
385         mangled_name[0] = '\0';
386       else
387         strcpy (mangled_name, field_name);
388     }
389   strcat (mangled_name, buf);
390   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
391      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
392      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
393   if (newname != NULL)
394     strcat (mangled_name, newname);
395
396   strcat (mangled_name, physname);
397   return (mangled_name);
398 }
399
400 \f
401 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
402    depending upon the language for the symbol. */
403 void
404 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
405                                enum language language)
406 {
407   gsymbol->language = language;
408   if (gsymbol->language == language_cplus
409       || gsymbol->language == language_java
410       || gsymbol->language == language_objc)
411     {
412       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
413     }
414   else
415     {
416       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
417               sizeof (gsymbol->language_specific));
418     }
419 }
420
421 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
422
423 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
424    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
425    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
426
427 static void
428 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
429 {
430   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
431      The hash table code will round this up to the next prime number. 
432      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
433      1% in symbol reading.  */
434
435   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
436     (256, htab_hash_string, (int (*) (const void *, const void *)) streq,
437      NULL, xcalloc, xfree);
438 }
439
440 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
441    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
442    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
443    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
444    by the demangler and should be xfree'd.  */
445
446 static char *
447 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
448                             const char *mangled)
449 {
450   char *demangled = NULL;
451
452   if (gsymbol->language == language_unknown)
453     gsymbol->language = language_auto;
454
455   if (gsymbol->language == language_objc
456       || gsymbol->language == language_auto)
457     {
458       demangled =
459         objc_demangle (mangled, 0);
460       if (demangled != NULL)
461         {
462           gsymbol->language = language_objc;
463           return demangled;
464         }
465     }
466   if (gsymbol->language == language_cplus
467       || gsymbol->language == language_auto)
468     {
469       demangled =
470         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
471       if (demangled != NULL)
472         {
473           gsymbol->language = language_cplus;
474           return demangled;
475         }
476     }
477   if (gsymbol->language == language_java)
478     {
479       demangled =
480         cplus_demangle (mangled,
481                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
482       if (demangled != NULL)
483         {
484           gsymbol->language = language_java;
485           return demangled;
486         }
487     }
488   return NULL;
489 }
490
491 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
492    on LINKAGE_NAME and LEN.  The hash table corresponding to OBJFILE
493    is used, and the memory comes from that objfile's objfile_obstack.
494    LINKAGE_NAME is copied, so the pointer can be discarded after
495    calling this function.  */
496
497 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
498    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
499    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
500    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
501    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
502    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
503    on Java names when storing them in the hash table.  */
504
505 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
506    don't mind the Java prefix so much: different languages have
507    different demangling requirements, so it's only natural that we
508    need to keep language data around in our demangling cache.  But
509    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
510    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
511    problem.  */
512
513 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
514 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
515
516 void
517 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
518                   const char *linkage_name, int len, struct objfile *objfile)
519 {
520   char **slot;
521   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
522   const char *linkage_name_copy;
523   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
524      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
525   const char *lookup_name;
526   /* The length of lookup_name.  */
527   int lookup_len;
528
529   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
530     create_demangled_names_hash (objfile);
531
532   /* The stabs reader generally provides names that are not
533      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
534      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
535   if (gsymbol->language == language_java)
536     {
537       char *alloc_name;
538       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
539
540       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
541       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
542       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
543       alloc_name[lookup_len] = '\0';
544
545       lookup_name = alloc_name;
546       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
547     }
548   else if (linkage_name[len] != '\0')
549     {
550       char *alloc_name;
551       lookup_len = len;
552
553       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
554       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
555       alloc_name[lookup_len] = '\0';
556
557       lookup_name = alloc_name;
558       linkage_name_copy = alloc_name;
559     }
560   else
561     {
562       lookup_len = len;
563       lookup_name = linkage_name;
564       linkage_name_copy = linkage_name;
565     }
566
567   slot = (char **) htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
568                                    lookup_name, INSERT);
569
570   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
571   if (*slot == NULL)
572     {
573       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
574                                                          linkage_name_copy);
575       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
576
577       /* If there is a demangled name, place it right after the mangled name.
578          Otherwise, just place a second zero byte after the end of the mangled
579          name.  */
580       *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
581                              lookup_len + demangled_len + 2);
582       memcpy (*slot, lookup_name, lookup_len + 1);
583       if (demangled_name != NULL)
584         {
585           memcpy (*slot + lookup_len + 1, demangled_name, demangled_len + 1);
586           xfree (demangled_name);
587         }
588       else
589         (*slot)[lookup_len + 1] = '\0';
590     }
591
592   gsymbol->name = *slot + lookup_len - len;
593   if ((*slot)[lookup_len + 1] != '\0')
594     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
595       = &(*slot)[lookup_len + 1];
596   else
597     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
598 }
599
600 /* Initialize the demangled name of GSYMBOL if possible.  Any required space
601    to store the name is obtained from the specified obstack.  The function
602    symbol_set_names, above, should be used instead where possible for more
603    efficient memory usage.  */
604
605 void
606 symbol_init_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
607                             struct obstack *obstack)
608 {
609   char *mangled = gsymbol->name;
610   char *demangled = NULL;
611
612   demangled = symbol_find_demangled_name (gsymbol, mangled);
613   if (gsymbol->language == language_cplus
614       || gsymbol->language == language_java
615       || gsymbol->language == language_objc)
616     {
617       if (demangled)
618         {
619           gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
620             = obsavestring (demangled, strlen (demangled), obstack);
621           xfree (demangled);
622         }
623       else
624         gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
625     }
626   else
627     {
628       /* Unknown language; just clean up quietly.  */
629       if (demangled)
630         xfree (demangled);
631     }
632 }
633
634 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
635    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
636
637 char *
638 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
639 {
640   switch (gsymbol->language) 
641     {
642     case language_cplus:
643     case language_java:
644     case language_objc:
645       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
646         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
647       break;
648     case language_ada:
649       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
650         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
651       else
652         return ada_decode_symbol (gsymbol);
653       break;
654     default:
655       break;
656     }
657   return gsymbol->name;
658 }
659
660 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
661    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
662 char *
663 symbol_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol)
664 {
665   switch (gsymbol->language) 
666     {
667     case language_cplus:
668     case language_java:
669     case language_objc:
670       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
671         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
672       break;
673     case language_ada:
674       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
675         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
676       else
677         return ada_decode_symbol (gsymbol);
678       break;
679     default:
680       break;
681     }
682   return NULL;
683 }
684
685 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
686    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
687    If there is no distinct demangled name, then returns the same value 
688    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
689 char *
690 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
691 {
692   if (gsymbol->language == language_ada)
693     return gsymbol->name;
694   else
695     return symbol_natural_name (gsymbol);
696 }
697
698 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
699 void
700 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
701 {
702   sal->symtab = 0;
703   sal->section = 0;
704   sal->line = 0;
705   sal->pc = 0;
706   sal->end = 0;
707 }
708 \f
709
710 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
711    plausibly be copies of each other, one in an original object
712    file and another in a separated debug file.  */
713
714 int
715 matching_bfd_sections (asection *first, asection *second)
716 {
717   struct objfile *obj;
718
719   /* If they're the same section, then they match.  */
720   if (first == second)
721     return 1;
722
723   /* If either is NULL, give up.  */
724   if (first == NULL || second == NULL)
725     return 0;
726
727   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
728   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
729     return 0;
730
731   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
732   if (first->owner == second->owner)
733     return 0;
734
735   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
736      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
737      which would be more reliable, because some sections may have been
738      stripped.  */
739   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
740     return 0;
741
742   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
743       != bfd_get_section_vma (second->owner, second))
744     return 0;
745
746   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
747       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
748       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
749                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
750     return 0;
751
752   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
753
754   ALL_OBJFILES (obj)
755     if (obj->obfd == first->owner)
756       break;
757   gdb_assert (obj != NULL);
758
759   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
760       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
761     return 1;
762   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
763       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
764     return 1;
765
766   return 0;
767 }
768
769 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION.  Return 0 if
770    none.  We return the psymtab that contains a symbol whose address
771    exactly matches PC, or, if we cannot find an exact match, the
772    psymtab that contains a symbol whose address is closest to PC.  */
773 struct partial_symtab *
774 find_pc_sect_psymtab (CORE_ADDR pc, asection *section)
775 {
776   struct partial_symtab *pst;
777   struct objfile *objfile;
778   struct minimal_symbol *msymbol;
779
780   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
781      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
782      not include the data ranges.  */
783   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
784   if (msymbol
785       && (msymbol->type == mst_data
786           || msymbol->type == mst_bss
787           || msymbol->type == mst_abs
788           || msymbol->type == mst_file_data
789           || msymbol->type == mst_file_bss))
790     return NULL;
791
792   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
793   {
794     if (pc >= pst->textlow && pc < pst->texthigh)
795       {
796         struct partial_symtab *tpst;
797         struct partial_symtab *best_pst = pst;
798         struct partial_symbol *best_psym = NULL;
799
800         /* An objfile that has its functions reordered might have
801            many partial symbol tables containing the PC, but
802            we want the partial symbol table that contains the
803            function containing the PC.  */
804         if (!(objfile->flags & OBJF_REORDERED) &&
805             section == 0)       /* can't validate section this way */
806           return (pst);
807
808         if (msymbol == NULL)
809           return (pst);
810
811         /* The code range of partial symtabs sometimes overlap, so, in
812            the loop below, we need to check all partial symtabs and
813            find the one that fits better for the given PC address. We
814            select the partial symtab that contains a symbol whose
815            address is closest to the PC address.  By closest we mean
816            that find_pc_sect_symbol returns the symbol with address
817            that is closest and still less than the given PC.  */
818         for (tpst = pst; tpst != NULL; tpst = tpst->next)
819           {
820             if (pc >= tpst->textlow && pc < tpst->texthigh)
821               {
822                 struct partial_symbol *p;
823
824                 p = find_pc_sect_psymbol (tpst, pc, section);
825                 if (p != NULL
826                     && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
827                     == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
828                   return (tpst);
829                 if (p != NULL)
830                   {
831                     /* We found a symbol in this partial symtab which
832                        matches (or is closest to) PC, check whether it
833                        is closer than our current BEST_PSYM.  Since
834                        this symbol address is necessarily lower or
835                        equal to PC, the symbol closer to PC is the
836                        symbol which address is the highest.  */
837                     /* This way we return the psymtab which contains
838                        such best match symbol. This can help in cases
839                        where the symbol information/debuginfo is not
840                        complete, like for instance on IRIX6 with gcc,
841                        where no debug info is emitted for
842                        statics. (See also the nodebug.exp
843                        testcase.)  */
844                     if (best_psym == NULL
845                         || SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
846                         > SYMBOL_VALUE_ADDRESS (best_psym))
847                       {
848                         best_psym = p;
849                         best_pst = tpst;
850                       }
851                   }
852
853               }
854           }
855         return (best_pst);
856       }
857   }
858   return (NULL);
859 }
860
861 /* Find which partial symtab contains PC.  Return 0 if none. 
862    Backward compatibility, no section */
863
864 struct partial_symtab *
865 find_pc_psymtab (CORE_ADDR pc)
866 {
867   return find_pc_sect_psymtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
868 }
869
870 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC and SECTION.  
871    Return 0 if none.  Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  */
872
873 struct partial_symbol *
874 find_pc_sect_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc,
875                       asection *section)
876 {
877   struct partial_symbol *best = NULL, *p, **pp;
878   CORE_ADDR best_pc;
879
880   if (!psymtab)
881     psymtab = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
882   if (!psymtab)
883     return 0;
884
885   /* Cope with programs that start at address 0 */
886   best_pc = (psymtab->textlow != 0) ? psymtab->textlow - 1 : 0;
887
888   /* Search the global symbols as well as the static symbols, so that
889      find_pc_partial_function doesn't use a minimal symbol and thus
890      cache a bad endaddr.  */
891   for (pp = psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset;
892     (pp - (psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset)
893      < psymtab->n_global_syms);
894        pp++)
895     {
896       p = *pp;
897       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
898           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
899           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
900           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
901               || (psymtab->textlow == 0
902                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
903         {
904           if (section)          /* match on a specific section */
905             {
906               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
907               if (!matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (p), section))
908                 continue;
909             }
910           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
911           best = p;
912         }
913     }
914
915   for (pp = psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset;
916     (pp - (psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset)
917      < psymtab->n_static_syms);
918        pp++)
919     {
920       p = *pp;
921       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
922           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
923           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
924           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
925               || (psymtab->textlow == 0
926                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
927         {
928           if (section)          /* match on a specific section */
929             {
930               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
931               if (!matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (p), section))
932                 continue;
933             }
934           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
935           best = p;
936         }
937     }
938
939   return best;
940 }
941
942 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC.  Return 0 if none.  
943    Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  Backwards compatibility, no section. */
944
945 struct partial_symbol *
946 find_pc_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc)
947 {
948   return find_pc_sect_psymbol (psymtab, pc, find_pc_mapped_section (pc));
949 }
950 \f
951 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
952    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
953
954 static void
955 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo, struct objfile *objfile)
956 {
957   struct minimal_symbol *msym;
958   msym = lookup_minimal_symbol (ginfo->name, NULL, objfile);
959
960   if (msym)
961     {
962       ginfo->bfd_section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
963       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
964     }
965   else if (objfile)
966     {
967       /* Static, function-local variables do appear in the linker
968          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
969          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
970          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
971          function-local variable named "foo" might appear in the
972          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
973          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
974          handle this case due to the fact that there can be multiple
975          names.
976          
977          So, instead, search the section table when lookup by name has
978          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
979          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
980          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
981          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
982          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
983          value will simply be zero.
984          
985          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
986          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
987          the section isn't yet known and knowing the section is
988          necessary in order to add the correct relocation value.  In
989          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
990          to compute the section) if it were already known.
991
992          Note that it is possible to search the minimal symbols
993          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
994          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
995          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
996          symbol, only its section.  
997          
998          Note that this technique (of doing a section table search)
999          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1000          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1001          a search of the section table.  */
1002          
1003       CORE_ADDR addr;
1004       struct obj_section *s;
1005
1006       addr = ginfo->value.address;
1007
1008       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1009         {
1010           int idx = s->the_bfd_section->index;
1011           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1012
1013           if (s->addr - offset <= addr && addr < s->endaddr - offset)
1014             {
1015               ginfo->bfd_section = s->the_bfd_section;
1016               ginfo->section = idx;
1017               return;
1018             }
1019         }
1020     }
1021 }
1022
1023 struct symbol *
1024 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1025 {
1026   if (!sym)
1027     return NULL;
1028
1029   if (SYMBOL_BFD_SECTION (sym))
1030     return sym;
1031
1032   fixup_section (&sym->ginfo, objfile);
1033
1034   return sym;
1035 }
1036
1037 struct partial_symbol *
1038 fixup_psymbol_section (struct partial_symbol *psym, struct objfile *objfile)
1039 {
1040   if (!psym)
1041     return NULL;
1042
1043   if (SYMBOL_BFD_SECTION (psym))
1044     return psym;
1045
1046   fixup_section (&psym->ginfo, objfile);
1047
1048   return psym;
1049 }
1050
1051 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1052    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1053    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1054    If SYMTAB is non-NULL, store the symbol table in which the
1055    symbol was found there, or NULL if not found.
1056    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1057    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1058    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero. 
1059    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1060    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
1061
1062 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
1063    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
1064    whether it can run long enough to be really important).  But there
1065    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1066    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
1067    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1068    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1069    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1070    code).  */
1071
1072 struct symbol *
1073 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1074                const domain_enum domain, int *is_a_field_of_this,
1075                struct symtab **symtab)
1076 {
1077   char *demangled_name = NULL;
1078   const char *modified_name = NULL;
1079   const char *mangled_name = NULL;
1080   int needtofreename = 0;
1081   struct symbol *returnval;
1082
1083   modified_name = name;
1084
1085   /* If we are using C++ or Java, demangle the name before doing a lookup, so
1086      we can always binary search. */
1087   if (current_language->la_language == language_cplus)
1088     {
1089       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1090       if (demangled_name)
1091         {
1092           mangled_name = name;
1093           modified_name = demangled_name;
1094           needtofreename = 1;
1095         }
1096     }
1097   else if (current_language->la_language == language_java)
1098     {
1099       demangled_name = cplus_demangle (name, 
1100                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1101       if (demangled_name)
1102         {
1103           mangled_name = name;
1104           modified_name = demangled_name;
1105           needtofreename = 1;
1106         }
1107     }
1108
1109   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
1110     {
1111       char *copy;
1112       int len, i;
1113
1114       len = strlen (name);
1115       copy = (char *) alloca (len + 1);
1116       for (i= 0; i < len; i++)
1117         copy[i] = tolower (name[i]);
1118       copy[len] = 0;
1119       modified_name = copy;
1120     }
1121
1122   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, mangled_name, block,
1123                                  domain, is_a_field_of_this, symtab);
1124   if (needtofreename)
1125     xfree (demangled_name);
1126
1127   return returnval;      
1128 }
1129
1130 /* Behave like lookup_symbol_aux except that NAME is the natural name
1131    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1132    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1133    well.  */
1134
1135 static struct symbol *
1136 lookup_symbol_aux (const char *name, const char *linkage_name,
1137                    const struct block *block, const domain_enum domain,
1138                    int *is_a_field_of_this, struct symtab **symtab)
1139 {
1140   struct symbol *sym;
1141
1142   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1143      the callers that set this parameter to some non-null value will
1144      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1145      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1146      undefined.  */
1147   if (is_a_field_of_this != NULL)
1148     *is_a_field_of_this = 0;
1149
1150   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1151      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1152
1153   sym = lookup_symbol_aux_local (name, linkage_name, block, domain,
1154                                  symtab);
1155   if (sym != NULL)
1156     return sym;
1157
1158   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for the
1159      current language, check to see if NAME is a field of `this'. */
1160
1161   if (current_language->la_value_of_this != NULL
1162       && is_a_field_of_this != NULL)
1163     {
1164       struct value *v = current_language->la_value_of_this (0);
1165
1166       if (v && check_field (v, name))
1167         {
1168           *is_a_field_of_this = 1;
1169           if (symtab != NULL)
1170             *symtab = NULL;
1171           return NULL;
1172         }
1173     }
1174
1175   /* Now do whatever is appropriate for the current language to look
1176      up static and global variables.  */
1177
1178   sym = current_language->la_lookup_symbol_nonlocal (name, linkage_name,
1179                                                      block, domain,
1180                                                      symtab);
1181   if (sym != NULL)
1182     return sym;
1183
1184   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1185      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1186      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1187      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1188      conversion on the fly and return the found symbol. */
1189
1190   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name,
1191                                    domain, symtab);
1192   if (sym != NULL)
1193     return sym;
1194   
1195   sym = lookup_symbol_aux_psymtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name,
1196                                     domain, symtab);
1197   if (sym != NULL)
1198     return sym;
1199
1200   if (symtab != NULL)
1201     *symtab = NULL;
1202   return NULL;
1203 }
1204
1205 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1206    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1207
1208 static struct symbol *
1209 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const char *linkage_name,
1210                          const struct block *block,
1211                          const domain_enum domain,
1212                          struct symtab **symtab)
1213 {
1214   struct symbol *sym;
1215   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1216
1217   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1218
1219   if (static_block == NULL)
1220     return NULL;
1221
1222   while (block != static_block)
1223     {
1224       sym = lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, block, domain,
1225                                      symtab);
1226       if (sym != NULL)
1227         return sym;
1228       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1229     }
1230
1231   /* We've reached the static block without finding a result.  */
1232
1233   return NULL;
1234 }
1235
1236 /* Look up a symbol in a block; if found, locate its symtab, fixup the
1237    symbol, and set block_found appropriately.  */
1238
1239 struct symbol *
1240 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const char *linkage_name,
1241                          const struct block *block,
1242                          const domain_enum domain,
1243                          struct symtab **symtab)
1244 {
1245   struct symbol *sym;
1246   struct objfile *objfile = NULL;
1247   struct blockvector *bv;
1248   struct block *b;
1249   struct symtab *s = NULL;
1250
1251   sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1252   if (sym)
1253     {
1254       block_found = block;
1255       if (symtab != NULL)
1256         {
1257           /* Search the list of symtabs for one which contains the
1258              address of the start of this block.  */
1259           ALL_SYMTABS (objfile, s)
1260             {
1261               bv = BLOCKVECTOR (s);
1262               b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1263               if (BLOCK_START (b) <= BLOCK_START (block)
1264                   && BLOCK_END (b) > BLOCK_START (block))
1265                 goto found;
1266             }
1267         found:
1268           *symtab = s;
1269         }
1270       
1271       return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1272     }
1273
1274   return NULL;
1275 }
1276
1277 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1278    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1279    depending on whether or not we want to search global symbols or
1280    static symbols.  */
1281
1282 static struct symbol *
1283 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
1284                            const char *name, const char *linkage_name,
1285                            const domain_enum domain,
1286                            struct symtab **symtab)
1287 {
1288   struct symbol *sym;
1289   struct objfile *objfile;
1290   struct blockvector *bv;
1291   const struct block *block;
1292   struct symtab *s;
1293
1294   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1295   {
1296     bv = BLOCKVECTOR (s);
1297     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1298     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1299     if (sym)
1300       {
1301         block_found = block;
1302         if (symtab != NULL)
1303           *symtab = s;
1304         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1305       }
1306   }
1307
1308   return NULL;
1309 }
1310
1311 /* Check to see if the symbol is defined in one of the partial
1312    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or
1313    STATIC_BLOCK, depending on whether or not we want to search global
1314    symbols or static symbols.  */
1315
1316 static struct symbol *
1317 lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index, const char *name,
1318                             const char *linkage_name,
1319                             const domain_enum domain,
1320                             struct symtab **symtab)
1321 {
1322   struct symbol *sym;
1323   struct objfile *objfile;
1324   struct blockvector *bv;
1325   const struct block *block;
1326   struct partial_symtab *ps;
1327   struct symtab *s;
1328   const int psymtab_index = (block_index == GLOBAL_BLOCK ? 1 : 0);
1329
1330   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1331   {
1332     if (!ps->readin
1333         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1334                                   psymtab_index, domain))
1335       {
1336         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1337         bv = BLOCKVECTOR (s);
1338         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1339         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1340         if (!sym)
1341           {
1342             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1343                looking in the statics even though the psymtab claimed
1344                the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1345                that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1346
1347             /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1348                If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1349                which case we should fix the GDB error rather than
1350                silently dealing with it here?  So I'd vote for
1351                removing the check for the symbol in the other
1352                block.  */
1353             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1354                                        block_index == GLOBAL_BLOCK ?
1355                                        STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1356             sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1357             if (!sym)
1358               error (_("Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n%s may be an inlined function, or may be a template function\n(if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1359                      block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1360                      name, ps->filename, name, name);
1361           }
1362         if (symtab != NULL)
1363           *symtab = s;
1364         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1365       }
1366   }
1367
1368   return NULL;
1369 }
1370
1371 #if 0
1372 /* Check for the possibility of the symbol being a function or a
1373    mangled variable that is stored in one of the minimal symbol
1374    tables.  Eventually, all global symbols might be resolved in this
1375    way.  */
1376
1377 /* NOTE: carlton/2002-12-05: At one point, this function was part of
1378    lookup_symbol_aux, and what are now 'return' statements within
1379    lookup_symbol_aux_minsyms returned from lookup_symbol_aux, even if
1380    sym was NULL.  As far as I can tell, this was basically accidental;
1381    it didn't happen every time that msymbol was non-NULL, but only if
1382    some additional conditions held as well, and it caused problems
1383    with HP-generated symbol tables.  */
1384
1385 /* NOTE: carlton/2003-05-14: This function was once used as part of
1386    lookup_symbol.  It is currently unnecessary for correctness
1387    reasons, however, and using it doesn't seem to be any faster than
1388    using lookup_symbol_aux_psymtabs, so I'm commenting it out.  */
1389
1390 static struct symbol *
1391 lookup_symbol_aux_minsyms (const char *name,
1392                            const char *linkage_name,
1393                            const domain_enum domain,
1394                            int *is_a_field_of_this,
1395                            struct symtab **symtab)
1396 {
1397   struct symbol *sym;
1398   struct blockvector *bv;
1399   const struct block *block;
1400   struct minimal_symbol *msymbol;
1401   struct symtab *s;
1402
1403   if (domain == VAR_DOMAIN)
1404     {
1405       msymbol = lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
1406
1407       if (msymbol != NULL)
1408         {
1409           /* OK, we found a minimal symbol in spite of not finding any
1410              symbol. There are various possible explanations for
1411              this. One possibility is the symbol exists in code not
1412              compiled -g. Another possibility is that the 'psymtab'
1413              isn't doing its job.  A third possibility, related to #2,
1414              is that we were confused by name-mangling. For instance,
1415              maybe the psymtab isn't doing its job because it only
1416              know about demangled names, but we were given a mangled
1417              name...  */
1418
1419           /* We first use the address in the msymbol to try to locate
1420              the appropriate symtab. Note that find_pc_sect_symtab()
1421              has a side-effect of doing psymtab-to-symtab expansion,
1422              for the found symtab.  */
1423           s = find_pc_sect_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
1424                                    SYMBOL_BFD_SECTION (msymbol));
1425           if (s != NULL)
1426             {
1427               /* This is a function which has a symtab for its address.  */
1428               bv = BLOCKVECTOR (s);
1429               block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1430
1431               /* This call used to pass `SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)' as the
1432                  `name' argument to lookup_block_symbol.  But the name
1433                  of a minimal symbol is always mangled, so that seems
1434                  to be clearly the wrong thing to pass as the
1435                  unmangled name.  */
1436               sym =
1437                 lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1438               /* We kept static functions in minimal symbol table as well as
1439                  in static scope. We want to find them in the symbol table. */
1440               if (!sym)
1441                 {
1442                   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1443                   sym = lookup_block_symbol (block, name,
1444                                              linkage_name, domain);
1445                 }
1446
1447               /* NOTE: carlton/2002-12-04: The following comment was
1448                  taken from a time when two versions of this function
1449                  were part of the body of lookup_symbol_aux: this
1450                  comment was taken from the version of the function
1451                  that was #ifdef HPUXHPPA, and the comment was right
1452                  before the 'return NULL' part of lookup_symbol_aux.
1453                  (Hence the "Fall through and return 0" comment.)
1454                  Elena did some digging into the situation for
1455                  Fortran, and she reports:
1456
1457                  "I asked around (thanks to Jeff Knaggs), and I think
1458                  the story for Fortran goes like this:
1459
1460                  "Apparently, in older Fortrans, '_' was not part of
1461                  the user namespace.  g77 attached a final '_' to
1462                  procedure names as the exported symbols for linkage
1463                  (foo_) , but the symbols went in the debug info just
1464                  like 'foo'. The rationale behind this is not
1465                  completely clear, and maybe it was done to other
1466                  symbols as well, not just procedures."  */
1467
1468               /* If we get here with sym == 0, the symbol was 
1469                  found in the minimal symbol table
1470                  but not in the symtab.
1471                  Fall through and return 0 to use the msymbol 
1472                  definition of "foo_".
1473                  (Note that outer code generally follows up a call
1474                  to this routine with a call to lookup_minimal_symbol(),
1475                  so a 0 return means we'll just flow into that other routine).
1476
1477                  This happens for Fortran  "foo_" symbols,
1478                  which are "foo" in the symtab.
1479
1480                  This can also happen if "asm" is used to make a
1481                  regular symbol but not a debugging symbol, e.g.
1482                  asm(".globl _main");
1483                  asm("_main:");
1484                */
1485
1486               if (symtab != NULL && sym != NULL)
1487                 *symtab = s;
1488               return fixup_symbol_section (sym, s->objfile);
1489             }
1490         }
1491     }
1492
1493   return NULL;
1494 }
1495 #endif /* 0 */
1496
1497 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1498    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1499    lookup rules.  */
1500
1501 struct symbol *
1502 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1503                               const char *linkage_name,
1504                               const struct block *block,
1505                               const domain_enum domain,
1506                               struct symtab **symtab)
1507 {
1508   struct symbol *sym;
1509
1510   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1511      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1512      I'm much less worried about these questions now, since these
1513      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1514      for posterity.  */
1515
1516   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1517      not it would be appropriate to search the current global block
1518      here as well.  (That's what this code used to do before the
1519      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1520      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1521      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1522      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1523      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1524      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1525      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1526      global variables in a single filename.  All in all, only
1527      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1528      cleanest.  */
1529
1530   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1531      issue here: if you usually search for global symbols in the
1532      current file, then it would be slightly better to search the
1533      current global block before searching all the symtabs.  But there
1534      are other factors that have a much greater effect on performance
1535      than that one, so I don't think we should worry about that for
1536      now.  */
1537
1538   sym = lookup_symbol_static (name, linkage_name, block, domain, symtab);
1539   if (sym != NULL)
1540     return sym;
1541
1542   return lookup_symbol_global (name, linkage_name, domain, symtab);
1543 }
1544
1545 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1546    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1547
1548 struct symbol *
1549 lookup_symbol_static (const char *name,
1550                       const char *linkage_name,
1551                       const struct block *block,
1552                       const domain_enum domain,
1553                       struct symtab **symtab)
1554 {
1555   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1556
1557   if (static_block != NULL)
1558     return lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, static_block,
1559                                     domain, symtab);
1560   else
1561     return NULL;
1562 }
1563
1564 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1565    necessary).  */
1566
1567 struct symbol *
1568 lookup_symbol_global (const char *name,
1569                       const char *linkage_name,
1570                       const domain_enum domain,
1571                       struct symtab **symtab)
1572 {
1573   struct symbol *sym;
1574
1575   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name,
1576                                    domain, symtab);
1577   if (sym != NULL)
1578     return sym;
1579
1580   return lookup_symbol_aux_psymtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name,
1581                                      domain, symtab);
1582 }
1583
1584 /* Look, in partial_symtab PST, for symbol whose natural name is NAME.
1585    If LINKAGE_NAME is non-NULL, check in addition that the symbol's
1586    linkage name matches it.  Check the global symbols if GLOBAL, the
1587    static symbols if not */
1588
1589 struct partial_symbol *
1590 lookup_partial_symbol (struct partial_symtab *pst, const char *name,
1591                        const char *linkage_name, int global,
1592                        domain_enum domain)
1593 {
1594   struct partial_symbol *temp;
1595   struct partial_symbol **start, **psym;
1596   struct partial_symbol **top, **real_top, **bottom, **center;
1597   int length = (global ? pst->n_global_syms : pst->n_static_syms);
1598   int do_linear_search = 1;
1599   
1600   if (length == 0)
1601     {
1602       return (NULL);
1603     }
1604   start = (global ?
1605            pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset :
1606            pst->objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1607   
1608   if (global)                   /* This means we can use a binary search. */
1609     {
1610       do_linear_search = 0;
1611
1612       /* Binary search.  This search is guaranteed to end with center
1613          pointing at the earliest partial symbol whose name might be
1614          correct.  At that point *all* partial symbols with an
1615          appropriate name will be checked against the correct
1616          domain.  */
1617
1618       bottom = start;
1619       top = start + length - 1;
1620       real_top = top;
1621       while (top > bottom)
1622         {
1623           center = bottom + (top - bottom) / 2;
1624           if (!(center < top))
1625             internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1626           if (!do_linear_search
1627               && (SYMBOL_LANGUAGE (*center) == language_java))
1628             {
1629               do_linear_search = 1;
1630             }
1631           if (strcmp_iw_ordered (SYMBOL_SEARCH_NAME (*center), name) >= 0)
1632             {
1633               top = center;
1634             }
1635           else
1636             {
1637               bottom = center + 1;
1638             }
1639         }
1640       if (!(top == bottom))
1641         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1642
1643       while (top <= real_top
1644              && (linkage_name != NULL
1645                  ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*top), linkage_name) == 0
1646                  : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*top,name)))
1647         {
1648           if (SYMBOL_DOMAIN (*top) == domain)
1649             {
1650                   return (*top);
1651             }
1652           top++;
1653         }
1654     }
1655
1656   /* Can't use a binary search or else we found during the binary search that
1657      we should also do a linear search. */
1658
1659   if (do_linear_search)
1660     {                   
1661       for (psym = start; psym < start + length; psym++)
1662         {
1663           if (domain == SYMBOL_DOMAIN (*psym))
1664             {
1665               if (linkage_name != NULL
1666                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*psym), linkage_name) == 0
1667                   : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*psym, name))
1668                 {
1669                   return (*psym);
1670                 }
1671             }
1672         }
1673     }
1674
1675   return (NULL);
1676 }
1677
1678 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1679    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1680    defined.  */
1681
1682 struct type *
1683 lookup_transparent_type (const char *name)
1684 {
1685   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1686 }
1687
1688 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1689    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1690    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1691    types are available in struct_domain and only at file-static or
1692    global blocks.  */
1693
1694 struct type *
1695 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1696 {
1697   struct symbol *sym;
1698   struct symtab *s = NULL;
1699   struct partial_symtab *ps;
1700   struct blockvector *bv;
1701   struct objfile *objfile;
1702   struct block *block;
1703
1704   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1705      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1706      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1707      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1708
1709   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1710   {
1711     bv = BLOCKVECTOR (s);
1712     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1713     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1714     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1715       {
1716         return SYMBOL_TYPE (sym);
1717       }
1718   }
1719
1720   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1721   {
1722     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL,
1723                                               1, STRUCT_DOMAIN))
1724       {
1725         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1726         bv = BLOCKVECTOR (s);
1727         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1728         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1729         if (!sym)
1730           {
1731             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1732              * try looking in the statics even though the psymtab
1733              * claimed the symbol was global. It's possible that
1734              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1735              */
1736             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1737             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1738             if (!sym)
1739               error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1740 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1741 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1742                      name, ps->filename, name, name);
1743           }
1744         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1745           return SYMBOL_TYPE (sym);
1746       }
1747   }
1748
1749   /* Now search the static file-level symbols.
1750      Not strictly correct, but more useful than an error.
1751      Do the symtab's first, then
1752      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1753      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1754      conversion on the fly and return the found symbol.
1755    */
1756
1757   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1758   {
1759     bv = BLOCKVECTOR (s);
1760     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1761     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1762     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1763       {
1764         return SYMBOL_TYPE (sym);
1765       }
1766   }
1767
1768   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1769   {
1770     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL, 0, STRUCT_DOMAIN))
1771       {
1772         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1773         bv = BLOCKVECTOR (s);
1774         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1775         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1776         if (!sym)
1777           {
1778             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1779              * try looking in the globals even though the psymtab
1780              * claimed the symbol was static. It's possible that
1781              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1782              */
1783             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1784             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1785             if (!sym)
1786               error (_("Internal: static symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1787 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1788 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1789                      name, ps->filename, name, name);
1790           }
1791         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1792           return SYMBOL_TYPE (sym);
1793       }
1794   }
1795   return (struct type *) 0;
1796 }
1797
1798
1799 /* Find the psymtab containing main(). */
1800 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1801    executables that have no main() ? */
1802
1803 struct partial_symtab *
1804 find_main_psymtab (void)
1805 {
1806   struct partial_symtab *pst;
1807   struct objfile *objfile;
1808
1809   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
1810   {
1811     if (lookup_partial_symbol (pst, main_name (), NULL, 1, VAR_DOMAIN))
1812       {
1813         return (pst);
1814       }
1815   }
1816   return (NULL);
1817 }
1818
1819 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1820
1821    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1822    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1823    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1824    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1825    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1826    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1827    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and 
1828    non-encoded names tested for a match.
1829
1830    If LINKAGE_NAME is non-NULL, verify that any symbol we find has this
1831    particular mangled name.
1832 */
1833
1834 struct symbol *
1835 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1836                      const char *linkage_name,
1837                      const domain_enum domain)
1838 {
1839   struct dict_iterator iter;
1840   struct symbol *sym;
1841
1842   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1843     {
1844       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1845            sym != NULL;
1846            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1847         {
1848           if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == domain
1849               && (linkage_name != NULL
1850                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1851             return sym;
1852         }
1853       return NULL;
1854     }
1855   else
1856     {
1857       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1858          list; this loop makes sure to take anything else other than
1859          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1860          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1861          time on a match.  */
1862
1863       struct symbol *sym_found = NULL;
1864
1865       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1866            sym != NULL;
1867            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1868         {
1869           if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == domain
1870               && (linkage_name != NULL
1871                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1872             {
1873               sym_found = sym;
1874               if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_ARG &&
1875                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_LOCAL_ARG &&
1876                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REF_ARG &&
1877                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REGPARM &&
1878                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REGPARM_ADDR &&
1879                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BASEREG_ARG &&
1880                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_COMPUTED_ARG)
1881                 {
1882                   break;
1883                 }
1884             }
1885         }
1886       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
1887     }
1888 }
1889
1890 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1891    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1892
1893 struct symtab *
1894 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, asection *section)
1895 {
1896   struct block *b;
1897   struct blockvector *bv;
1898   struct symtab *s = NULL;
1899   struct symtab *best_s = NULL;
1900   struct partial_symtab *ps;
1901   struct objfile *objfile;
1902   CORE_ADDR distance = 0;
1903   struct minimal_symbol *msymbol;
1904
1905   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1906      necessary because we loop based on the block's high and low code
1907      addresses, which do not include the data ranges, and because
1908      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
1909      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
1910   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1911   if (msymbol
1912       && (msymbol->type == mst_data
1913           || msymbol->type == mst_bss
1914           || msymbol->type == mst_abs
1915           || msymbol->type == mst_file_data
1916           || msymbol->type == mst_file_bss))
1917     return NULL;
1918
1919   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
1920      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
1921      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
1922      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
1923      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
1924
1925      This happens for native ecoff format, where code from included files
1926      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
1927      been read in already via the dependency mechanism.
1928      It might be swifter to create several symtabs with the same name
1929      like xcoff does (I'm not sure).
1930
1931      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
1932      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
1933
1934   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1935   {
1936     bv = BLOCKVECTOR (s);
1937     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1938
1939     if (BLOCK_START (b) <= pc
1940         && BLOCK_END (b) > pc
1941         && (distance == 0
1942             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
1943       {
1944         /* For an objfile that has its functions reordered,
1945            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
1946            and we simply return its corresponding symtab.  */
1947         /* In order to better support objfiles that contain both
1948            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
1949            can't be found. */
1950         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->psymtabs)
1951           {
1952             ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1953             if (ps)
1954               return PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1955           }
1956         if (section != 0)
1957           {
1958             struct dict_iterator iter;
1959             struct symbol *sym = NULL;
1960
1961             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
1962               {
1963                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
1964                 if (matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (sym), section))
1965                   break;
1966               }
1967             if (sym == NULL)
1968               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
1969           }
1970         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
1971         best_s = s;
1972       }
1973   }
1974
1975   if (best_s != NULL)
1976     return (best_s);
1977
1978   s = NULL;
1979   ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1980   if (ps)
1981     {
1982       if (ps->readin)
1983         /* Might want to error() here (in case symtab is corrupt and
1984            will cause a core dump), but maybe we can successfully
1985            continue, so let's not.  */
1986         warning (_("\
1987 (Internal error: pc 0x%s in read in psymtab, but not in symtab.)\n"),
1988                  paddr_nz (pc));
1989       s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1990     }
1991   return (s);
1992 }
1993
1994 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
1995    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
1996
1997 struct symtab *
1998 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
1999 {
2000   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2001 }
2002 \f
2003
2004 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2005    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2006    and a pc range for the entire source line.
2007    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2008    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2009    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2010    that begins there is used.  */
2011
2012 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2013    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2014    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2015    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2016    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2017    symtab.  */
2018
2019 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2020
2021 struct symtab_and_line
2022 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct bfd_section *section, int notcurrent)
2023 {
2024   struct symtab *s;
2025   struct linetable *l;
2026   int len;
2027   int i;
2028   struct linetable_entry *item;
2029   struct symtab_and_line val;
2030   struct blockvector *bv;
2031   struct minimal_symbol *msymbol;
2032   struct minimal_symbol *mfunsym;
2033
2034   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2035
2036   struct linetable_entry *best = NULL;
2037   CORE_ADDR best_end = 0;
2038   struct symtab *best_symtab = 0;
2039
2040   /* Store here the first line number
2041      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2042      If we don't find a line whose range contains PC,
2043      we will use a line one less than this,
2044      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2045   struct linetable_entry *alt = NULL;
2046   struct symtab *alt_symtab = 0;
2047
2048   /* Info on best line seen in this file.  */
2049
2050   struct linetable_entry *prev;
2051
2052   /* If this pc is not from the current frame,
2053      it is the address of the end of a call instruction.
2054      Quite likely that is the start of the following statement.
2055      But what we want is the statement containing the instruction.
2056      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2057
2058   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2059
2060   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2061      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2062      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2063      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2064      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2065      function, but we would have line info.  */
2066
2067   if (notcurrent)
2068     pc -= 1;
2069
2070   /* elz: added this because this function returned the wrong
2071      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2072      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
2073      two functions in the target, and the line info was erroneously 
2074      taken to be the one of the line before the pc. 
2075    */
2076   /* RT: Further explanation:
2077
2078    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2079    *
2080    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2081    * exists in the main image.
2082    *
2083    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2084    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
2085    * the others appear as text. E.g.:
2086    *
2087    *  Minimal symbol table for main image 
2088    *     main:  code for main (text symbol)
2089    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2090    *     foo:   code for foo (text symbol)
2091    *     ...
2092    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2093    *     ...
2094    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2095    *     ...
2096    *
2097    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2098    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2099    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2100    * rather than the stub address.
2101    *
2102    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2103    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2104    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
2105    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer 
2106    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2107    *      return the trampoline.
2108    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2109    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2110    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
2111    *      check for the address being the same, to avoid an
2112    *      infinite recursion.
2113    */
2114   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2115   if (msymbol != NULL)
2116     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2117       {
2118         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2119                                               NULL);
2120         if (mfunsym == NULL)
2121           /* I eliminated this warning since it is coming out
2122            * in the following situation:
2123            * gdb shmain // test program with shared libraries
2124            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2125            * Warning: In stub for ...
2126            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet, 
2127            * so of course we can't find the real func/line info,
2128            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2129            * So I commented out the warning. RT */
2130           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2131         /* fall through */
2132         else if (SYMBOL_VALUE (mfunsym) == SYMBOL_VALUE (msymbol))
2133           /* Avoid infinite recursion */
2134           /* See above comment about why warning is commented out */
2135           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2136         /* fall through */
2137         else
2138           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE (mfunsym), 0);
2139       }
2140
2141
2142   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2143   if (!s)
2144     {
2145       /* if no symbol information, return previous pc */
2146       if (notcurrent)
2147         pc++;
2148       val.pc = pc;
2149       return val;
2150     }
2151
2152   bv = BLOCKVECTOR (s);
2153
2154   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2155      They all have the same apriori range, that we found was right;
2156      but they have different line tables.  */
2157
2158   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
2159     {
2160       /* Find the best line in this symtab.  */
2161       l = LINETABLE (s);
2162       if (!l)
2163         continue;
2164       len = l->nitems;
2165       if (len <= 0)
2166         {
2167           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2168              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2169              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2170              reader).  */
2171           continue;
2172         }
2173
2174       prev = NULL;
2175       item = l->item;           /* Get first line info */
2176
2177       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2178          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2179       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2180         {
2181           alt = item;
2182           alt_symtab = s;
2183         }
2184
2185       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2186         {
2187           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2188              that started at or before PC.  */
2189           if (item->pc > pc)
2190             break;
2191
2192           prev = item;
2193         }
2194
2195       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2196          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2197          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2198          the first line, prev will not be set.  */
2199
2200       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2201          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2202          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2203          0) instead of a real line.  */
2204
2205       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2206         {
2207           best = prev;
2208           best_symtab = s;
2209
2210           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2211           if (best_end <= best->pc)
2212             best_end = 0;
2213         }
2214
2215       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2216          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2217          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2218       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2219           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2220         best_end = item->pc;
2221     }
2222
2223   if (!best_symtab)
2224     {
2225       if (!alt_symtab)
2226         {                       /* If we didn't find any line # info, just
2227                                    return zeros.  */
2228           val.pc = pc;
2229         }
2230       else
2231         {
2232           val.symtab = alt_symtab;
2233           val.line = alt->line - 1;
2234
2235           /* Don't return line 0, that means that we didn't find the line.  */
2236           if (val.line == 0)
2237             ++val.line;
2238
2239           val.pc = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2240           val.end = alt->pc;
2241         }
2242     }
2243   else if (best->line == 0)
2244     {
2245       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2246          number info is available (line number is zero) then we didn't
2247          find any valid line information. */
2248       val.pc = pc;
2249     }
2250   else
2251     {
2252       val.symtab = best_symtab;
2253       val.line = best->line;
2254       val.pc = best->pc;
2255       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2256         val.end = best_end;
2257       else if (alt)
2258         val.end = alt->pc;
2259       else
2260         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2261     }
2262   val.section = section;
2263   return val;
2264 }
2265
2266 /* Backward compatibility (no section) */
2267
2268 struct symtab_and_line
2269 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2270 {
2271   asection *section;
2272
2273   section = find_pc_overlay (pc);
2274   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2275     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2276   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2277 }
2278 \f
2279 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2280    SYMTAB.
2281
2282    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2283    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2284    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2285    exact match.
2286
2287    If not found, return NULL.  */
2288
2289 struct symtab *
2290 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2291 {
2292   int exact;
2293
2294   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2295      so far seen.  */
2296
2297   int best_index;
2298   struct linetable *best_linetable;
2299   struct symtab *best_symtab;
2300
2301   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2302   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2303   best_symtab = symtab;
2304   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2305   if (best_index < 0 || !exact)
2306     {
2307       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2308          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2309          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2310          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2311          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2312          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2313
2314       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2315          or 0 if none has been seen so far.
2316          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2317       int best;
2318
2319       struct objfile *objfile;
2320       struct symtab *s;
2321
2322       if (best_index >= 0)
2323         best = best_linetable->item[best_index].line;
2324       else
2325         best = 0;
2326
2327       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2328       {
2329         struct linetable *l;
2330         int ind;
2331
2332         if (strcmp (symtab->filename, s->filename) != 0)
2333           continue;
2334         l = LINETABLE (s);
2335         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2336         if (ind >= 0)
2337           {
2338             if (exact)
2339               {
2340                 best_index = ind;
2341                 best_linetable = l;
2342                 best_symtab = s;
2343                 goto done;
2344               }
2345             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2346               {
2347                 best = l->item[ind].line;
2348                 best_index = ind;
2349                 best_linetable = l;
2350                 best_symtab = s;
2351               }
2352           }
2353       }
2354     }
2355 done:
2356   if (best_index < 0)
2357     return NULL;
2358
2359   if (index)
2360     *index = best_index;
2361   if (exact_match)
2362     *exact_match = exact;
2363
2364   return best_symtab;
2365 }
2366 \f
2367 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2368    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2369    The source file is specified with a struct symtab.  */
2370
2371 int
2372 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2373 {
2374   struct linetable *l;
2375   int ind;
2376
2377   *pc = 0;
2378   if (symtab == 0)
2379     return 0;
2380
2381   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2382   if (symtab != NULL)
2383     {
2384       l = LINETABLE (symtab);
2385       *pc = l->item[ind].pc;
2386       return 1;
2387     }
2388   else
2389     return 0;
2390 }
2391
2392 /* Find the range of pc values in a line.
2393    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2394    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2395    Returns 1 to indicate success.
2396    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2397
2398 int
2399 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2400                     CORE_ADDR *endptr)
2401 {
2402   CORE_ADDR startaddr;
2403   struct symtab_and_line found_sal;
2404
2405   startaddr = sal.pc;
2406   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2407     return 0;
2408
2409   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2410      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2411      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2412      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2413      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2414      and ends at 0x12c".  */
2415
2416   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2417   if (found_sal.line != sal.line)
2418     {
2419       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2420       *startptr = found_sal.pc;
2421       *endptr = found_sal.pc;
2422     }
2423   else
2424     {
2425       *startptr = found_sal.pc;
2426       *endptr = found_sal.end;
2427     }
2428   return 1;
2429 }
2430
2431 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2432    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2433    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2434
2435    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2436
2437 static int
2438 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2439                   int *exact_match)
2440 {
2441   int i;
2442   int len;
2443
2444   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2445      or 0 if none has been seen so far.
2446      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2447
2448   int best_index = -1;
2449   int best = 0;
2450
2451   if (lineno <= 0)
2452     return -1;
2453   if (l == 0)
2454     return -1;
2455
2456   len = l->nitems;
2457   for (i = 0; i < len; i++)
2458     {
2459       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2460
2461       if (item->line == lineno)
2462         {
2463           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2464           *exact_match = 1;
2465           return i;
2466         }
2467
2468       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2469         {
2470           best = item->line;
2471           best_index = i;
2472         }
2473     }
2474
2475   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2476
2477   *exact_match = 0;
2478   return best_index;
2479 }
2480
2481 int
2482 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2483 {
2484   struct symtab_and_line sal;
2485   sal = find_pc_line (pc, 0);
2486   *startptr = sal.pc;
2487   *endptr = sal.end;
2488   return sal.symtab != 0;
2489 }
2490
2491 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2492    of the function.
2493    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2494    of real code inside the function.  */
2495
2496 struct symtab_and_line
2497 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2498 {
2499   CORE_ADDR pc;
2500   struct symtab_and_line sal;
2501
2502   pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2503   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2504   if (funfirstline)
2505     {                           /* skip "first line" of function (which is actually its prologue) */
2506       asection *section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
2507       /* If function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA
2508          address, so that SKIP_PROLOGUE has something unique to work on */
2509       if (section_is_overlay (section) &&
2510           !section_is_mapped (section))
2511         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2512
2513       pc += DEPRECATED_FUNCTION_START_OFFSET;
2514       pc = SKIP_PROLOGUE (pc);
2515
2516       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range */
2517       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2518     }
2519   sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_BFD_SECTION (sym), 0);
2520
2521   /* Check if SKIP_PROLOGUE left us in mid-line, and the next
2522      line is still part of the same function.  */
2523   if (sal.pc != pc
2524       && BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= sal.end
2525       && sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2526     {
2527       /* First pc of next line */
2528       pc = sal.end;
2529       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2530       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_BFD_SECTION (sym), 0);
2531     }
2532   sal.pc = pc;
2533
2534   return sal;
2535 }
2536
2537 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2538    some legitimate operator text, return a pointer to the
2539    beginning of the substring of the operator text.
2540    Otherwise, return "".  */
2541 char *
2542 operator_chars (char *p, char **end)
2543 {
2544   *end = "";
2545   if (strncmp (p, "operator", 8))
2546     return *end;
2547   p += 8;
2548
2549   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2550      identifier.  */
2551   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2552     return *end;
2553
2554   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2555   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2556     p++;
2557
2558   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2559
2560   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2561     {
2562       char *q = p + 1;
2563       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2564         q++;
2565       *end = q;
2566       return p;
2567     }
2568
2569   while (*p)
2570     switch (*p)
2571       {
2572       case '\\':                        /* regexp quoting */
2573         if (p[1] == '*')
2574           {
2575             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2576               *end = p + 3;
2577             else                        /* 'operator\*'  */
2578               *end = p + 2;
2579             return p;
2580           }
2581         else if (p[1] == '[')
2582           {
2583             if (p[2] == ']')
2584               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2585             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2586               {
2587                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2588                 return p;
2589               }
2590             else
2591               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2592           }
2593         else 
2594           {
2595             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2596             p++;
2597             continue;
2598           }
2599         break;
2600       case '!':
2601       case '=':
2602       case '*':
2603       case '/':
2604       case '%':
2605       case '^':
2606         if (p[1] == '=')
2607           *end = p + 2;
2608         else
2609           *end = p + 1;
2610         return p;
2611       case '<':
2612       case '>':
2613       case '+':
2614       case '-':
2615       case '&':
2616       case '|':
2617         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2618           {
2619             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2620             if (p[2] == '*')
2621               {
2622                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2623                 return p;
2624               }
2625             else if (p[2] == '\\')
2626               {
2627                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2628                 return p;
2629               }
2630             else
2631               {
2632                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2633                 return p;
2634               }
2635           }
2636         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2637           *end = p + 2;
2638         else
2639           *end = p + 1;
2640         return p;
2641       case '~':
2642       case ',':
2643         *end = p + 1;
2644         return p;
2645       case '(':
2646         if (p[1] != ')')
2647           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2648         *end = p + 2;
2649         return p;
2650       case '?':
2651         if (p[1] != ':')
2652           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2653         *end = p + 2;
2654         return p;
2655       case '[':
2656         if (p[1] != ']')
2657           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2658         *end = p + 2;
2659         return p;
2660       default:
2661         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2662         break;
2663       }
2664
2665   *end = "";
2666   return *end;
2667 }
2668 \f
2669
2670 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2671    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2672    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2673    contents.  */
2674 static int
2675 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2676 {
2677   /* Table of files seen so far.  */
2678   static const char **tab = NULL;
2679   /* Allocated size of tab in elements.
2680      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2681      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2682   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2683   /* Current size of tab in elements.  */
2684   static int tab_cur_size;
2685   const char **p;
2686
2687   if (*first)
2688     {
2689       if (tab == NULL)
2690         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2691       tab_cur_size = 0;
2692     }
2693
2694   /* Is FILE in tab?  */
2695   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2696     if (strcmp (*p, file) == 0)
2697       return 1;
2698
2699   /* No; maybe add it to tab.  */
2700   if (add)
2701     {
2702       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2703         {
2704           tab_alloc_size *= 2;
2705           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2706                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2707         }
2708       tab[tab_cur_size++] = file;
2709     }
2710
2711   return 0;
2712 }
2713
2714 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2715    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2716    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2717 static void
2718 output_source_filename (const char *name, int *first)
2719 {
2720   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2721      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2722      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2723      printed both under "Source files for which symbols have been
2724      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2725      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2726      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2727      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2728
2729   /* Was NAME already seen?  */
2730   if (filename_seen (name, 1, first))
2731     {
2732       /* Yes; don't print it again.  */
2733       return;
2734     }
2735   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2736   if (*first)
2737     {
2738       *first = 0;
2739     }
2740   else
2741     {
2742       printf_filtered (", ");
2743     }
2744
2745   wrap_here ("");
2746   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2747 }
2748
2749 static void
2750 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2751 {
2752   struct symtab *s;
2753   struct partial_symtab *ps;
2754   struct objfile *objfile;
2755   int first;
2756
2757   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2758     {
2759       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
2760     }
2761
2762   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2763
2764   first = 1;
2765   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2766   {
2767     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
2768     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
2769   }
2770   printf_filtered ("\n\n");
2771
2772   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2773
2774   first = 1;
2775   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2776   {
2777     if (!ps->readin)
2778       {
2779         const char *fullname = psymtab_to_fullname (ps);
2780         output_source_filename (fullname ? fullname : ps->filename, &first);
2781       }
2782   }
2783   printf_filtered ("\n");
2784 }
2785
2786 static int
2787 file_matches (char *file, char *files[], int nfiles)
2788 {
2789   int i;
2790
2791   if (file != NULL && nfiles != 0)
2792     {
2793       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2794         {
2795           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2796             return 1;
2797         }
2798     }
2799   else if (nfiles == 0)
2800     return 1;
2801   return 0;
2802 }
2803
2804 /* Free any memory associated with a search. */
2805 void
2806 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2807 {
2808   struct symbol_search *p;
2809   struct symbol_search *next;
2810
2811   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2812     {
2813       next = p->next;
2814       xfree (p);
2815     }
2816 }
2817
2818 static void
2819 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2820 {
2821   free_search_symbols (symbols);
2822 }
2823
2824 struct cleanup *
2825 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2826 {
2827   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2828 }
2829
2830 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
2831    sort symbols, not minimal symbols.  */
2832 static int
2833 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
2834 {
2835   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
2836   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
2837
2838   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
2839                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
2840 }
2841
2842 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
2843    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
2844    the first of the sorted symbols.  */
2845 static struct symbol_search *
2846 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
2847 {
2848   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
2849   int i;
2850
2851   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
2852                                                * nfound);
2853   symp = prevtail->next;
2854   for (i = 0; i < nfound; i++)
2855     {
2856       symbols[i] = symp;
2857       symp = symp->next;
2858     }
2859   /* Generally NULL.  */
2860   old_next = symp;
2861
2862   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
2863          compare_search_syms);
2864
2865   symp = prevtail;
2866   for (i = 0; i < nfound; i++)
2867     {
2868       symp->next = symbols[i];
2869       symp = symp->next;
2870     }
2871   symp->next = old_next;
2872
2873   xfree (symbols);
2874   return symp;
2875 }
2876
2877 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2878    returning the results in *MATCHES.
2879
2880    Only symbols of KIND are searched:
2881    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
2882    TYPES_DOMAIN     - search all type names
2883    METHODS_DOMAIN   - search all methods NOT IMPLEMENTED
2884    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
2885    and constants (enums)
2886
2887    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2888
2889    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
2890    separately alphabetized.
2891  */
2892 void
2893 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
2894                 struct symbol_search **matches)
2895 {
2896   struct symtab *s;
2897   struct partial_symtab *ps;
2898   struct blockvector *bv;
2899   struct blockvector *prev_bv = 0;
2900   struct block *b;
2901   int i = 0;
2902   struct dict_iterator iter;
2903   struct symbol *sym;
2904   struct partial_symbol **psym;
2905   struct objfile *objfile;
2906   struct minimal_symbol *msymbol;
2907   char *val;
2908   int found_misc = 0;
2909   static enum minimal_symbol_type types[]
2910   =
2911   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2912   static enum minimal_symbol_type types2[]
2913   =
2914   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
2915   static enum minimal_symbol_type types3[]
2916   =
2917   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
2918   static enum minimal_symbol_type types4[]
2919   =
2920   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2921   enum minimal_symbol_type ourtype;
2922   enum minimal_symbol_type ourtype2;
2923   enum minimal_symbol_type ourtype3;
2924   enum minimal_symbol_type ourtype4;
2925   struct symbol_search *sr;
2926   struct symbol_search *psr;
2927   struct symbol_search *tail;
2928   struct cleanup *old_chain = NULL;
2929
2930   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
2931     error (_("must search on specific domain"));
2932
2933   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2934   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2935   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2936   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2937
2938   sr = *matches = NULL;
2939   tail = NULL;
2940
2941   if (regexp != NULL)
2942     {
2943       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
2944          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
2945          to how many spaces the user leaves between 'operator'
2946          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
2947       char *opend;
2948       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
2949       if (*opname)
2950         {
2951           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
2952           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
2953             {
2954               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
2955               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
2956                 fix = 1;
2957             }
2958           else
2959             {
2960               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
2961               if (opname[-1] == ' ')
2962                 fix = 0;
2963             }
2964           /* If wrong number of spaces, fix it. */
2965           if (fix >= 0)
2966             {
2967               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
2968               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
2969               regexp = tmp;
2970             }
2971         }
2972
2973       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
2974         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
2975     }
2976
2977   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
2978      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
2979      the machinery below. */
2980
2981   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2982   {
2983     struct partial_symbol **bound, **gbound, **sbound;
2984     int keep_going = 1;
2985
2986     if (ps->readin)
2987       continue;
2988
2989     gbound = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset + ps->n_global_syms;
2990     sbound = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset + ps->n_static_syms;
2991     bound = gbound;
2992
2993     /* Go through all of the symbols stored in a partial
2994        symtab in one loop. */
2995     psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
2996     while (keep_going)
2997       {
2998         if (psym >= bound)
2999           {
3000             if (bound == gbound && ps->n_static_syms != 0)
3001               {
3002                 psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3003                 bound = sbound;
3004               }
3005             else
3006               keep_going = 0;
3007             continue;
3008           }
3009         else
3010           {
3011             QUIT;
3012
3013             /* If it would match (logic taken from loop below)
3014                load the file and go on to the next one */
3015             if (file_matches (ps->filename, files, nfiles)
3016                 && ((regexp == NULL
3017                      || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (*psym)) != 0)
3018                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_TYPEDEF
3019                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_BLOCK)
3020                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK)
3021                         || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_TYPEDEF)
3022                         || (kind == METHODS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK))))
3023               {
3024                 PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
3025                 keep_going = 0;
3026               }
3027           }
3028         psym++;
3029       }
3030   }
3031
3032   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3033      and variables that match, and force their symbols to be read.
3034      This is in particular necessary for demangled variable names,
3035      which are no longer put into the partial symbol tables.
3036      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3037
3038      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3039      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
3040      to determine if the variable has debug info.
3041      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3042      any matching symbols without debug info.
3043    */
3044
3045   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3046     {
3047       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3048       {
3049         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3050             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3051             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3052             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3053           {
3054             if (regexp == NULL
3055                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3056               {
3057                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
3058                   {
3059                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
3060                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
3061                        slightly, it would be a nice idea if we had a
3062                        function lookup_symbol_minsym that found the
3063                        symbol associated to a given minimal symbol (if
3064                        any).  */
3065                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3066                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3067                                           (struct block *) NULL,
3068                                           VAR_DOMAIN,
3069                                         0, (struct symtab **) NULL) == NULL)
3070                       found_misc = 1;
3071                   }
3072               }
3073           }
3074       }
3075     }
3076
3077   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3078   {
3079     bv = BLOCKVECTOR (s);
3080     /* Often many files share a blockvector.
3081        Scan each blockvector only once so that
3082        we don't get every symbol many times.
3083        It happens that the first symtab in the list
3084        for any given blockvector is the main file.  */
3085     if (bv != prev_bv)
3086       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3087         {
3088           struct symbol_search *prevtail = tail;
3089           int nfound = 0;
3090           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3091           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3092             {
3093               QUIT;
3094               if (file_matches (s->filename, files, nfiles)
3095                   && ((regexp == NULL
3096                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
3097                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3098                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3099                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
3100                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3101                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3102                           || (kind == METHODS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK))))
3103                 {
3104                   /* match */
3105                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3106                   psr->block = i;
3107                   psr->symtab = s;
3108                   psr->symbol = sym;
3109                   psr->msymbol = NULL;
3110                   psr->next = NULL;
3111                   if (tail == NULL)
3112                     sr = psr;
3113                   else
3114                     tail->next = psr;
3115                   tail = psr;
3116                   nfound ++;
3117                 }
3118             }
3119           if (nfound > 0)
3120             {
3121               if (prevtail == NULL)
3122                 {
3123                   struct symbol_search dummy;
3124
3125                   dummy.next = sr;
3126                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3127                   sr = dummy.next;
3128
3129                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3130                 }
3131               else
3132                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3133             }
3134         }
3135     prev_bv = bv;
3136   }
3137
3138   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3139      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3140
3141   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
3142     {
3143       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3144       {
3145         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3146             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3147             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3148             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3149           {
3150             if (regexp == NULL
3151                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3152               {
3153                 /* Functions:  Look up by address. */
3154                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3155                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3156                   {
3157                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3158                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3159                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN,
3160                                        0, (struct symtab **) NULL) == NULL)
3161                       {
3162                         /* match */
3163                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3164                         psr->block = i;
3165                         psr->msymbol = msymbol;
3166                         psr->symtab = NULL;
3167                         psr->symbol = NULL;
3168                         psr->next = NULL;
3169                         if (tail == NULL)
3170                           {
3171                             sr = psr;
3172                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3173                           }
3174                         else
3175                           tail->next = psr;
3176                         tail = psr;
3177                       }
3178                   }
3179               }
3180           }
3181       }
3182     }
3183
3184   *matches = sr;
3185   if (sr != NULL)
3186     discard_cleanups (old_chain);
3187 }
3188
3189 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3190    the data returned from search_symbols() to print information
3191    regarding the match to gdb_stdout.
3192  */
3193 static void
3194 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3195                    int block, char *last)
3196 {
3197   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3198     {
3199       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3200       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3201       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3202     }
3203
3204   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3205     printf_filtered ("static ");
3206
3207   /* Typedef that is not a C++ class */
3208   if (kind == TYPES_DOMAIN
3209       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3210     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3211   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3212   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3213            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3214             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3215     {
3216       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3217                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3218                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3219                   gdb_stdout, 0);
3220
3221       printf_filtered (";\n");
3222     }
3223 }
3224
3225 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3226    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3227  */
3228 static void
3229 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3230 {
3231   char *tmp;
3232
3233   if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3234     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3235                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3236                              8);
3237   else
3238     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3239                              16);
3240   printf_filtered ("%s  %s\n",
3241                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3242 }
3243
3244 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3245    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3246    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3247    matches.
3248  */
3249 static void
3250 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3251 {
3252   static char *classnames[]
3253   =
3254   {"variable", "function", "type", "method"};
3255   struct symbol_search *symbols;
3256   struct symbol_search *p;
3257   struct cleanup *old_chain;
3258   char *last_filename = NULL;
3259   int first = 1;
3260
3261   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3262   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3263   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3264
3265   printf_filtered (regexp
3266                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3267                    : "All defined %ss:\n",
3268                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3269
3270   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3271     {
3272       QUIT;
3273
3274       if (p->msymbol != NULL)
3275         {
3276           if (first)
3277             {
3278               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3279               first = 0;
3280             }
3281           print_msymbol_info (p->msymbol);
3282         }
3283       else
3284         {
3285           print_symbol_info (kind,
3286                              p->symtab,
3287                              p->symbol,
3288                              p->block,
3289                              last_filename);
3290           last_filename = p->symtab->filename;
3291         }
3292     }
3293
3294   do_cleanups (old_chain);
3295 }
3296
3297 static void
3298 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3299 {
3300   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3301 }
3302
3303 static void
3304 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3305 {
3306   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3307 }
3308
3309
3310 static void
3311 types_info (char *regexp, int from_tty)
3312 {
3313   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3314 }
3315
3316 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3317
3318 void
3319 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3320 {
3321   rbreak_command (regexp, from_tty);
3322 }
3323
3324 static void
3325 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3326 {
3327   struct symbol_search *ss;
3328   struct symbol_search *p;
3329   struct cleanup *old_chain;
3330
3331   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, 0, (char **) NULL, &ss);
3332   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3333
3334   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3335     {
3336       if (p->msymbol == NULL)
3337         {
3338           char *string = alloca (strlen (p->symtab->filename)
3339                                  + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3340                                  + 4);
3341           strcpy (string, p->symtab->filename);
3342           strcat (string, ":'");
3343           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3344           strcat (string, "'");
3345           break_command (string, from_tty);
3346           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3347                              p->symtab,
3348                              p->symbol,
3349                              p->block,
3350                              p->symtab->filename);
3351         }
3352       else
3353         {
3354           break_command (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol), from_tty);
3355           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3356                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3357         }
3358     }
3359
3360   do_cleanups (old_chain);
3361 }
3362 \f
3363
3364 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3365
3366 static int return_val_size;
3367 static int return_val_index;
3368 static char **return_val;
3369
3370 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3371       completion_list_add_name \
3372         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3373
3374 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3375    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3376    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3377
3378 static void
3379 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3380                           char *text, char *word)
3381 {
3382   int newsize;
3383   int i;
3384
3385   /* clip symbols that cannot match */
3386
3387   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3388     {
3389       return;
3390     }
3391
3392   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3393      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3394
3395   {
3396     char *new;
3397     if (word == sym_text)
3398       {
3399         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3400         strcpy (new, symname);
3401       }
3402     else if (word > sym_text)
3403       {
3404         /* Return some portion of symname.  */
3405         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3406         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3407       }
3408     else
3409       {
3410         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3411         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3412         strncpy (new, word, sym_text - word);
3413         new[sym_text - word] = '\0';
3414         strcat (new, symname);
3415       }
3416
3417     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3418       {
3419         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3420         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3421       }
3422     return_val[return_val_index++] = new;
3423     return_val[return_val_index] = NULL;
3424   }
3425 }
3426
3427 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3428    again and feed all the selectors into the mill.  */
3429
3430 static void
3431 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3432                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3433 {
3434   static char *tmp = NULL;
3435   static unsigned int tmplen = 0;
3436     
3437   char *method, *category, *selector;
3438   char *tmp2 = NULL;
3439     
3440   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3441
3442   /* Is it a method?  */
3443   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3444     return;
3445
3446   if (sym_text[0] == '[')
3447     /* Complete on shortened method method.  */
3448     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3449     
3450   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3451     {
3452       if (tmplen == 0)
3453         tmplen = 1024;
3454       else
3455         tmplen *= 2;
3456       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3457     }
3458   selector = strchr (method, ' ');
3459   if (selector != NULL)
3460     selector++;
3461     
3462   category = strchr (method, '(');
3463     
3464   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3465     {
3466       memcpy (tmp, method, (category - method));
3467       tmp[category - method] = ' ';
3468       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3469       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3470       if (sym_text[0] == '[')
3471         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3472     }
3473     
3474   if (selector != NULL)
3475     {
3476       /* Complete on selector only.  */
3477       strcpy (tmp, selector);
3478       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3479       if (tmp2 != NULL)
3480         *tmp2 = '\0';
3481         
3482       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3483     }
3484 }
3485
3486 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3487    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3488
3489 static char *
3490 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3491 {
3492   for (; p > text; --p)
3493     {
3494       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3495         continue;
3496       else
3497         {
3498           if ((current_language->la_language == language_objc))
3499             {
3500               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3501                 continue;
3502               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3503                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3504               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3505                 {                   /* might be part of a method name */
3506                   char *t = p;
3507
3508                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3509                      that we are in the middle of a method name.  However,
3510                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3511                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3512
3513                   while (t > text)
3514                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3515                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3516                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3517                       --t;
3518                     else
3519                       break;
3520
3521                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3522                     p = t - 2;      /* method name detected */
3523                   /* else we leave with p unchanged */
3524                 }
3525             }
3526           break;
3527         }
3528     }
3529   return p;
3530 }
3531
3532
3533 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
3534    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
3535    the return value is an array which contains only a NULL pointer.
3536
3537    Problem: All of the symbols have to be copied because readline frees them.
3538    I'm not going to worry about this; hopefully there won't be that many.  */
3539
3540 char **
3541 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3542 {
3543   struct symbol *sym;
3544   struct symtab *s;
3545   struct partial_symtab *ps;
3546   struct minimal_symbol *msymbol;
3547   struct objfile *objfile;
3548   struct block *b, *surrounding_static_block = 0;
3549   struct dict_iterator iter;
3550   int j;
3551   struct partial_symbol **psym;
3552   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3553   char *sym_text;
3554   /* Length of sym_text.  */
3555   int sym_text_len;
3556
3557   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3558      FIXME: This should be language-specific.  */
3559   {
3560     char *p;
3561     char quote_found;
3562     char *quote_pos = NULL;
3563
3564     /* First see if this is a quoted string.  */
3565     quote_found = '\0';
3566     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3567       {
3568         if (quote_found != '\0')
3569           {
3570             if (*p == quote_found)
3571               /* Found close quote.  */
3572               quote_found = '\0';
3573             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3574               /* A backslash followed by the quote character
3575                  doesn't end the string.  */
3576               ++p;
3577           }
3578         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3579           {
3580             quote_found = *p;
3581             quote_pos = p;
3582           }
3583       }
3584     if (quote_found == '\'')
3585       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3586       sym_text = quote_pos + 1;
3587     else if (quote_found == '"')
3588       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3589          to complete it any other way.  */
3590       {
3591         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3592         return_val[0] = NULL;
3593         return return_val;
3594       }
3595     else
3596       {
3597         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3598            which are in symbols.  */
3599         while (p > text)
3600           {
3601             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3602               --p;
3603             else
3604               break;
3605           }
3606         sym_text = p;
3607       }
3608   }
3609
3610   sym_text_len = strlen (sym_text);
3611
3612   return_val_size = 100;
3613   return_val_index = 0;
3614   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3615   return_val[0] = NULL;
3616
3617   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3618      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3619
3620   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3621   {
3622     /* If the psymtab's been read in we'll get it when we search
3623        through the blockvector.  */
3624     if (ps->readin)
3625       continue;
3626
3627     for (psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3628          psym < (objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset
3629                  + ps->n_global_syms);
3630          psym++)
3631       {
3632         /* If interrupted, then quit. */
3633         QUIT;
3634         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3635       }
3636
3637     for (psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3638          psym < (objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset
3639                  + ps->n_static_syms);
3640          psym++)
3641       {
3642         QUIT;
3643         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3644       }
3645   }
3646
3647   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3648      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3649      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3650      handled by the psymtab code above).  */
3651
3652   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3653   {
3654     QUIT;
3655     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3656     
3657     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3658   }
3659
3660   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3661      complete on local vars.  */
3662
3663   for (b = get_selected_block (0); b != NULL; b = BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3664     {
3665       if (!BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3666         {
3667           surrounding_static_block = b;         /* For elmin of dups */
3668         }
3669
3670       /* Also catch fields of types defined in this places which match our
3671          text string.  Only complete on types visible from current context. */
3672
3673       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3674         {
3675           QUIT;
3676           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3677           if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3678             {
3679               struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3680               enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3681
3682               if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3683                 {
3684                   for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3685                     {
3686                       if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3687                         {
3688                           completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3689                                         sym_text, sym_text_len, text, word);
3690                         }
3691                     }
3692                 }
3693             }
3694         }
3695     }
3696
3697   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3698      symbols which match.  */
3699
3700   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3701   {
3702     QUIT;
3703     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3704     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3705       {
3706         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3707       }
3708   }
3709
3710   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3711   {
3712     QUIT;
3713     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3714     /* Don't do this block twice.  */
3715     if (b == surrounding_static_block)
3716       continue;
3717     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3718       {
3719         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3720       }
3721   }
3722
3723   return (return_val);
3724 }
3725
3726 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3727    defined in a source file FILE.  */
3728
3729 char **
3730 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3731 {
3732   struct symbol *sym;
3733   struct symtab *s;
3734   struct block *b;
3735   struct dict_iterator iter;
3736   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3737   char *sym_text;
3738   /* Length of sym_text.  */
3739   int sym_text_len;
3740
3741   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3742      FIXME: This should be language-specific.  */
3743   {
3744     char *p;
3745     char quote_found;
3746     char *quote_pos = NULL;
3747
3748     /* First see if this is a quoted string.  */
3749     quote_found = '\0';
3750     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3751       {
3752         if (quote_found != '\0')
3753           {
3754             if (*p == quote_found)
3755               /* Found close quote.  */
3756               quote_found = '\0';
3757             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3758               /* A backslash followed by the quote character
3759                  doesn't end the string.  */
3760               ++p;
3761           }
3762         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3763           {
3764             quote_found = *p;
3765             quote_pos = p;
3766           }
3767       }
3768     if (quote_found == '\'')
3769       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3770       sym_text = quote_pos + 1;
3771     else if (quote_found == '"')
3772       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3773          to complete it any other way.  */
3774       {
3775         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3776         return_val[0] = NULL;
3777         return return_val;
3778       }
3779     else
3780       {
3781         /* Not a quoted string.  */
3782         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
3783       }
3784   }
3785
3786   sym_text_len = strlen (sym_text);
3787
3788   return_val_size = 10;
3789   return_val_index = 0;
3790   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3791   return_val[0] = NULL;
3792
3793   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3794      in).  */
3795   s = lookup_symtab (srcfile);
3796   if (s == NULL)
3797     {
3798       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3799          symbol tables record only its basename.  */
3800       const char *tail = lbasename (srcfile);
3801
3802       if (tail > srcfile)
3803         s = lookup_symtab (tail);
3804     }
3805
3806   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3807   if (s == NULL)
3808     return (return_val);
3809
3810   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3811      symbols which match.  */
3812
3813   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3814   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3815     {
3816       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3817     }
3818
3819   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3820   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3821     {
3822       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3823     }
3824
3825   return (return_val);
3826 }
3827
3828 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
3829    another file name to a list of possible completions, growing the
3830    list as necessary.  */
3831
3832 static void
3833 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
3834                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
3835 {
3836   char *new;
3837   size_t fnlen = strlen (fname);
3838
3839   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
3840     {
3841       *list_alloced *= 2;
3842       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
3843                                   *list_alloced * sizeof (char *));
3844     }
3845
3846   if (word == text)
3847     {
3848       /* Return exactly fname.  */
3849       new = xmalloc (fnlen + 5);
3850       strcpy (new, fname);
3851     }
3852   else if (word > text)
3853     {
3854       /* Return some portion of fname.  */
3855       new = xmalloc (fnlen + 5);
3856       strcpy (new, fname + (word - text));
3857     }
3858   else
3859     {
3860       /* Return some of TEXT plus fname.  */
3861       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
3862       strncpy (new, word, text - word);
3863       new[text - word] = '\0';
3864       strcat (new, fname);
3865     }
3866   (*list)[*list_used] = new;
3867   (*list)[++*list_used] = NULL;
3868 }
3869
3870 static int
3871 not_interesting_fname (const char *fname)
3872 {
3873   static const char *illegal_aliens[] = {
3874     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
3875     NULL
3876   };
3877   int i;
3878
3879   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
3880     {
3881       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
3882         return 1;
3883     }
3884   return 0;
3885 }
3886
3887 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
3888    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
3889    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
3890    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3891
3892 char **
3893 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
3894 {
3895   struct symtab *s;
3896   struct partial_symtab *ps;
3897   struct objfile *objfile;
3898   int first = 1;
3899   int list_alloced = 1;
3900   int list_used = 0;
3901   size_t text_len = strlen (text);
3902   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
3903   const char *base_name;
3904
3905   list[0] = NULL;
3906
3907   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3908     return list;
3909
3910   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3911     {
3912       if (not_interesting_fname (s->filename))
3913         continue;
3914       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
3915 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3916           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
3917 #else
3918           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
3919 #endif
3920           )
3921         {
3922           /* This file matches for a completion; add it to the current
3923              list of matches.  */
3924           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
3925                                 &list, &list_used, &list_alloced);
3926         }
3927       else
3928         {
3929           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
3930              debug info records leading directories, but not the other
3931              way around.  This is what subroutines of breakpoint
3932              command do when they parse file names.  */
3933           base_name = lbasename (s->filename);
3934           if (base_name != s->filename
3935               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3936 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3937               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3938 #else
3939               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3940 #endif
3941               )
3942             add_filename_to_list (base_name, text, word,
3943                                   &list, &list_used, &list_alloced);
3944         }
3945     }
3946
3947   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3948     {
3949       if (not_interesting_fname (ps->filename))
3950         continue;
3951       if (!ps->readin)
3952         {
3953           if (!filename_seen (ps->filename, 1, &first)
3954 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3955               && strncasecmp (ps->filename, text, text_len) == 0
3956 #else
3957               && strncmp (ps->filename, text, text_len) == 0
3958 #endif
3959               )
3960             {
3961               /* This file matches for a completion; add it to the
3962                  current list of matches.  */
3963               add_filename_to_list (ps->filename, text, word,
3964                                     &list, &list_used, &list_alloced);
3965
3966             }
3967           else
3968             {
3969               base_name = lbasename (ps->filename);
3970               if (base_name != ps->filename
3971                   && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3972 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3973                   && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3974 #else
3975                   && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3976 #endif
3977                   )
3978                 add_filename_to_list (base_name, text, word,
3979                                       &list, &list_used, &list_alloced);
3980             }
3981         }
3982     }
3983
3984   return list;
3985 }
3986
3987 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
3988    between the first instruction of a function, and the first executable line.
3989    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
3990
3991    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
3992    by previous examination of symbol table information.
3993  */
3994
3995 int
3996 in_prologue (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
3997 {
3998   struct symtab_and_line sal;
3999   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4000
4001   /* We have several sources of information we can consult to figure
4002      this out.
4003      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4004        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4005        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4006        reliable method.
4007      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4008        us the starting and ending addresses of a function.
4009      - If we know the function's start address, we can call the
4010        architecture-defined SKIP_PROLOGUE function to analyze the
4011        instruction stream and guess where the prologue ends.
4012      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4013        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4014        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4015        it should be our last resort.  */
4016
4017   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4018      the PC is in.  */
4019   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4020     {
4021       CORE_ADDR prologue_end;
4022
4023       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4024          func_start, if given.  */
4025       if (! func_start)
4026         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4027
4028       prologue_end = SKIP_PROLOGUE (func_start);
4029
4030       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4031     }
4032
4033   /* If we have line number information for the function, that's
4034      usually pretty reliable.  */
4035   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4036
4037   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4038      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4039      sal.end, is the end of the prologue.
4040
4041      Note that, for functions whose source code is all on a single
4042      line, the line number information doesn't always end up this way.
4043      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4044      *within* the function, not at its start or end.  */
4045   if (sal.line == 0
4046       || sal.end <= func_addr
4047       || func_end <= sal.end)
4048     {
4049       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4050          information, together with the architecture-specific prologue
4051          scanning code.  */
4052       CORE_ADDR prologue_end = SKIP_PROLOGUE (func_addr);
4053
4054       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4055     }
4056
4057   /* We have line number info, and it looks good.  */
4058   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4059 }
4060
4061 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4062    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4063
4064    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4065    and a second for the function body.  A single line function has
4066    them both pointing at the same line.
4067
4068    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4069    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4070    while not getting into the function body.
4071
4072    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4073    indicators of the prologue's endpoint.
4074
4075    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4076    found in both ia64 and ppc).  */
4077
4078 CORE_ADDR
4079 skip_prologue_using_sal (CORE_ADDR func_addr)
4080 {
4081   struct symtab_and_line prologue_sal;
4082   CORE_ADDR start_pc;
4083   CORE_ADDR end_pc;
4084
4085   /* Get an initial range for the function.  */
4086   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4087   start_pc += DEPRECATED_FUNCTION_START_OFFSET;
4088
4089   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4090   if (prologue_sal.line != 0)
4091     {
4092       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4093          then it is probably a single line function, like
4094          "foo(){}". */
4095       if (prologue_sal.end == end_pc)
4096         return start_pc;
4097       while (prologue_sal.end < end_pc)
4098         {
4099           struct symtab_and_line sal;
4100
4101           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4102           if (sal.line == 0)
4103             break;
4104           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4105              line mark the prologue -> body transition.  */
4106           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4107             break;
4108           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4109              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4110              the function looking for address ranges whose
4111              corresponding line number is less the first one that we
4112              found for the function.  This is more conservative then
4113              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4114              looking for any in the prologue */
4115           prologue_sal = sal;
4116         }
4117     }
4118   return prologue_sal.end;
4119 }
4120 \f
4121 struct symtabs_and_lines
4122 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4123 {
4124   struct symtabs_and_lines sals;
4125   struct symtab_and_line cursal;
4126   
4127   if (string == 0)
4128     error (_("Empty line specification."));
4129     
4130   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4131      and get a default  or it will recursively call us! */  
4132   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4133   
4134   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4135                         cursal.symtab, cursal.line,
4136                         (char ***) NULL, NULL);
4137
4138   if (*string)
4139     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4140   return sals;
4141 }
4142
4143 /* Track MAIN */
4144 static char *name_of_main;
4145
4146 void
4147 set_main_name (const char *name)
4148 {
4149   if (name_of_main != NULL)
4150     {
4151       xfree (name_of_main);
4152       name_of_main = NULL;
4153     }
4154   if (name != NULL)
4155     {
4156       name_of_main = xstrdup (name);
4157     }
4158 }
4159
4160 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4161    accordingly.  */
4162
4163 static void
4164 find_main_name (void)
4165 {
4166   char *new_main_name;
4167
4168   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4169   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4170      be to add a new method in the language vector, and call this
4171      method for each language until one of them returns a non-empty
4172      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4173      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4174      at this point, because all methods need to be written in a way
4175      such that false positives never be returned. For instance, it is
4176      important that a method does not return a wrong name for the main
4177      procedure if the main procedure is actually written in a different
4178      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4179      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4180      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4181      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4182      that order of call for these methods becomes important, which means
4183      a more complicated approach.  */
4184   new_main_name = ada_main_name ();
4185   if (new_main_name != NULL)
4186     { 
4187       set_main_name (new_main_name);
4188       return;
4189     }
4190
4191   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4192      Fallback to "main".  */
4193   set_main_name ("main");
4194 }
4195
4196 char *
4197 main_name (void)
4198 {
4199   if (name_of_main == NULL)
4200     find_main_name ();
4201
4202   return name_of_main;
4203 }
4204
4205 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4206
4207 static void
4208 symtab_observer_executable_changed (void *unused)
4209 {
4210   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4211   set_main_name (NULL);
4212 }
4213
4214 void
4215 _initialize_symtab (void)
4216 {
4217   add_info ("variables", variables_info, _("\
4218 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4219   if (dbx_commands)
4220     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4221 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4222
4223   add_info ("functions", functions_info,
4224             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4225
4226   
4227   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4228      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4229      2.  It doesn't print right, e.g. with
4230      typedef struct foo *FOO
4231      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4232      print "struct foo *".
4233      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4234      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4235   add_info ("types", types_info,
4236             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4237
4238   add_info ("sources", sources_info,
4239             _("Source files in the program."));
4240
4241   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4242            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4243
4244   if (xdb_commands)
4245     {
4246       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4247                _("Source files in the program"));
4248       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4249 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4250     }
4251
4252   /* Initialize the one built-in type that isn't language dependent... */
4253   builtin_type_error = init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0,
4254                                   "<unknown type>", (struct objfile *) NULL);
4255
4256   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4257 }