* symtab.c (lookup_symbol_in_language): Use a cleanup.
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "symtab.h"
24 #include "gdbtypes.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "frame.h"
27 #include "target.h"
28 #include "value.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "call-cmds.h"
33 #include "gdb_regex.h"
34 #include "expression.h"
35 #include "language.h"
36 #include "demangle.h"
37 #include "inferior.h"
38 #include "linespec.h"
39 #include "source.h"
40 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
41 #include "objc-lang.h"
42 #include "ada-lang.h"
43 #include "p-lang.h"
44 #include "addrmap.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 #include "solist.h"
61 #include "macrotab.h"
62 #include "macroscope.h"
63
64 /* Prototypes for local functions */
65
66 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
67
68 static void rbreak_command (char *, int);
69
70 static void types_info (char *, int);
71
72 static void functions_info (char *, int);
73
74 static void variables_info (char *, int);
75
76 static void sources_info (char *, int);
77
78 static void output_source_filename (const char *, int *);
79
80 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
81
82 /* This one is used by linespec.c */
83
84 char *operator_chars (char *p, char **end);
85
86 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
87                                          const char *linkage_name,
88                                          const struct block *block,
89                                          const domain_enum domain,
90                                          enum language language,
91                                          int *is_a_field_of_this);
92
93 static
94 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
95                                         const char *linkage_name,
96                                         const struct block *block,
97                                         const domain_enum domain);
98
99 static
100 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
101                                           const char *name,
102                                           const char *linkage_name,
103                                           const domain_enum domain);
104
105 static
106 struct symbol *lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index,
107                                            const char *name,
108                                            const char *linkage_name,
109                                            const domain_enum domain);
110
111 static int file_matches (char *, char **, int);
112
113 static void print_symbol_info (domain_enum,
114                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
115
116 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
117
118 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
119
120 void _initialize_symtab (void);
121
122 /* */
123
124 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
125    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
126    a symbol lookup.  */
127
128 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
129 const char multiple_symbols_all[] = "all";
130 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
131 static const char *multiple_symbols_modes[] =
132 {
133   multiple_symbols_ask,
134   multiple_symbols_all,
135   multiple_symbols_cancel,
136   NULL
137 };
138 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
139
140 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
141
142 const char *
143 multiple_symbols_select_mode (void)
144 {
145   return multiple_symbols_mode;
146 }
147
148 /* The single non-language-specific builtin type */
149 struct type *builtin_type_error;
150
151 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
152    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
153    value_of_this. */
154
155 const struct block *block_found;
156
157 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
158    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
159    in the symtab filename will also work.  */
160
161 struct symtab *
162 lookup_symtab (const char *name)
163 {
164   struct symtab *s;
165   struct partial_symtab *ps;
166   struct objfile *objfile;
167   char *real_path = NULL;
168   char *full_path = NULL;
169
170   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
171      absolutizing a relative path.  */
172   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
173     {
174       full_path = xfullpath (name);
175       make_cleanup (xfree, full_path);
176       real_path = gdb_realpath (name);
177       make_cleanup (xfree, real_path);
178     }
179
180 got_symtab:
181
182   /* First, search for an exact match */
183
184   ALL_SYMTABS (objfile, s)
185   {
186     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
187       {
188         return s;
189       }
190
191     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
192        this symtab and use its absolute path.  */
193
194     if (full_path != NULL)
195       {
196         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
197         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
198           {
199             return s;
200           }
201       }
202
203     if (real_path != NULL)
204       {
205         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
206         if (fullname != NULL)
207           {
208             char *rp = gdb_realpath (fullname);
209             make_cleanup (xfree, rp);
210             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
211               {
212                 return s;
213               }
214           }
215       }
216   }
217
218   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
219
220   if (lbasename (name) == name)
221     ALL_SYMTABS (objfile, s)
222     {
223       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
224         return s;
225     }
226
227   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
228      psymtabs.  */
229
230   ps = lookup_partial_symtab (name);
231   if (!ps)
232     return (NULL);
233
234   if (ps->readin)
235     error (_("Internal: readin %s pst for `%s' found when no symtab found."),
236            ps->filename, name);
237
238   s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
239
240   if (s)
241     return s;
242
243   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
244      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
245      when we are looking up an include file.  In this case,
246      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
247      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
248      order to find the file.
249      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
250      symbol parsing routines. */
251   goto got_symtab;
252 }
253
254 /* Lookup the partial symbol table of a source file named NAME.
255    *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
256    in the psymtab filename will also work.  */
257
258 struct partial_symtab *
259 lookup_partial_symtab (const char *name)
260 {
261   struct partial_symtab *pst;
262   struct objfile *objfile;
263   char *full_path = NULL;
264   char *real_path = NULL;
265
266   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
267      absolutizing a relative path.  */
268   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
269     {
270       full_path = xfullpath (name);
271       make_cleanup (xfree, full_path);
272       real_path = gdb_realpath (name);
273       make_cleanup (xfree, real_path);
274     }
275
276   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
277   {
278     if (FILENAME_CMP (name, pst->filename) == 0)
279       {
280         return (pst);
281       }
282
283     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
284        this symtab and use its absolute path.  */
285     if (full_path != NULL)
286       {
287         psymtab_to_fullname (pst);
288         if (pst->fullname != NULL
289             && FILENAME_CMP (full_path, pst->fullname) == 0)
290           {
291             return pst;
292           }
293       }
294
295     if (real_path != NULL)
296       {
297         char *rp = NULL;
298         psymtab_to_fullname (pst);
299         if (pst->fullname != NULL)
300           {
301             rp = gdb_realpath (pst->fullname);
302             make_cleanup (xfree, rp);
303           }
304         if (rp != NULL && FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
305           {
306             return pst;
307           }
308       }
309   }
310
311   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
312
313   if (lbasename (name) == name)
314     ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
315     {
316       if (FILENAME_CMP (lbasename (pst->filename), name) == 0)
317         return (pst);
318     }
319
320   return (NULL);
321 }
322 \f
323 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
324    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
325    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
326    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
327
328 char *
329 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
330 {
331   int mangled_name_len;
332   char *mangled_name;
333   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
334   struct fn_field *method = &f[signature_id];
335   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
336   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
337   char *newname = type_name_no_tag (type);
338
339   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
340      of a constructor (not just the args)?  */
341   int is_full_physname_constructor;
342
343   int is_constructor;
344   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
345   /* Need a new type prefix.  */
346   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
347   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
348   char buf[20];
349   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
350
351   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
352      or an operator name.  */
353   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
354       || is_operator_name (field_name))
355     return xstrdup (physname);
356
357   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
358
359   is_constructor =
360     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
361
362   if (!is_destructor)
363     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
364
365   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
366     {
367       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
368       strcpy (mangled_name, physname);
369       return mangled_name;
370     }
371
372   if (len == 0)
373     {
374       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
375     }
376   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
377     {
378       /* The physname for template and qualified methods already includes
379          the class name.  */
380       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
381       newname = NULL;
382       len = 0;
383     }
384   else
385     {
386       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
387     }
388   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
389                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
390
391     {
392       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
393       if (is_constructor)
394         mangled_name[0] = '\0';
395       else
396         strcpy (mangled_name, field_name);
397     }
398   strcat (mangled_name, buf);
399   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
400      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
401      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
402   if (newname != NULL)
403     strcat (mangled_name, newname);
404
405   strcat (mangled_name, physname);
406   return (mangled_name);
407 }
408
409 \f
410 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
411    depending upon the language for the symbol. */
412 void
413 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
414                                enum language language)
415 {
416   gsymbol->language = language;
417   if (gsymbol->language == language_cplus
418       || gsymbol->language == language_java
419       || gsymbol->language == language_objc)
420     {
421       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
422     }
423   else
424     {
425       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
426               sizeof (gsymbol->language_specific));
427     }
428 }
429
430 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
431
432 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
433    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
434    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
435
436 static void
437 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
438 {
439   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
440      The hash table code will round this up to the next prime number.
441      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
442      1% in symbol reading.  */
443
444   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
445     (256, htab_hash_string, (int (*) (const void *, const void *)) streq,
446      NULL, xcalloc, xfree);
447 }
448
449 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
450    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
451    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
452    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
453    by the demangler and should be xfree'd.  */
454
455 static char *
456 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
457                             const char *mangled)
458 {
459   char *demangled = NULL;
460
461   if (gsymbol->language == language_unknown)
462     gsymbol->language = language_auto;
463
464   if (gsymbol->language == language_objc
465       || gsymbol->language == language_auto)
466     {
467       demangled =
468         objc_demangle (mangled, 0);
469       if (demangled != NULL)
470         {
471           gsymbol->language = language_objc;
472           return demangled;
473         }
474     }
475   if (gsymbol->language == language_cplus
476       || gsymbol->language == language_auto)
477     {
478       demangled =
479         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
480       if (demangled != NULL)
481         {
482           gsymbol->language = language_cplus;
483           return demangled;
484         }
485     }
486   if (gsymbol->language == language_java)
487     {
488       demangled =
489         cplus_demangle (mangled,
490                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
491       if (demangled != NULL)
492         {
493           gsymbol->language = language_java;
494           return demangled;
495         }
496     }
497   return NULL;
498 }
499
500 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
501    on LINKAGE_NAME and LEN.  The hash table corresponding to OBJFILE
502    is used, and the memory comes from that objfile's objfile_obstack.
503    LINKAGE_NAME is copied, so the pointer can be discarded after
504    calling this function.  */
505
506 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
507    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
508    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
509    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
510    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
511    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
512    on Java names when storing them in the hash table.  */
513
514 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
515    don't mind the Java prefix so much: different languages have
516    different demangling requirements, so it's only natural that we
517    need to keep language data around in our demangling cache.  But
518    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
519    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
520    problem.  */
521
522 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
523 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
524
525 void
526 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
527                   const char *linkage_name, int len, struct objfile *objfile)
528 {
529   char **slot;
530   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
531   const char *linkage_name_copy;
532   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
533      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
534   const char *lookup_name;
535   /* The length of lookup_name.  */
536   int lookup_len;
537
538   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
539     create_demangled_names_hash (objfile);
540
541   if (gsymbol->language == language_ada)
542     {
543       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
544          we can save some space by not storing the demangled name.
545
546          As a side note, we have also observed some overlap between
547          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
548          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
549          name with the symbol, we don't need to use the same trick
550          as Java.  */
551       gsymbol->name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
552       memcpy (gsymbol->name, linkage_name, len);
553       gsymbol->name[len] = '\0';
554       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
555
556       return;
557     }
558
559   /* The stabs reader generally provides names that are not
560      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
561      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
562   if (gsymbol->language == language_java)
563     {
564       char *alloc_name;
565       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
566
567       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
568       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
569       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
570       alloc_name[lookup_len] = '\0';
571
572       lookup_name = alloc_name;
573       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
574     }
575   else if (linkage_name[len] != '\0')
576     {
577       char *alloc_name;
578       lookup_len = len;
579
580       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
581       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
582       alloc_name[lookup_len] = '\0';
583
584       lookup_name = alloc_name;
585       linkage_name_copy = alloc_name;
586     }
587   else
588     {
589       lookup_len = len;
590       lookup_name = linkage_name;
591       linkage_name_copy = linkage_name;
592     }
593
594   slot = (char **) htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
595                                    lookup_name, INSERT);
596
597   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
598   if (*slot == NULL)
599     {
600       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
601                                                          linkage_name_copy);
602       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
603
604       /* If there is a demangled name, place it right after the mangled name.
605          Otherwise, just place a second zero byte after the end of the mangled
606          name.  */
607       *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
608                              lookup_len + demangled_len + 2);
609       memcpy (*slot, lookup_name, lookup_len + 1);
610       if (demangled_name != NULL)
611         {
612           memcpy (*slot + lookup_len + 1, demangled_name, demangled_len + 1);
613           xfree (demangled_name);
614         }
615       else
616         (*slot)[lookup_len + 1] = '\0';
617     }
618
619   gsymbol->name = *slot + lookup_len - len;
620   if ((*slot)[lookup_len + 1] != '\0')
621     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
622       = &(*slot)[lookup_len + 1];
623   else
624     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
625 }
626
627 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
628    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
629
630 char *
631 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
632 {
633   switch (gsymbol->language)
634     {
635     case language_cplus:
636     case language_java:
637     case language_objc:
638       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
639         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
640       break;
641     case language_ada:
642       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
643         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
644       else
645         return ada_decode_symbol (gsymbol);
646       break;
647     default:
648       break;
649     }
650   return gsymbol->name;
651 }
652
653 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
654    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
655 char *
656 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
657 {
658   switch (gsymbol->language)
659     {
660     case language_cplus:
661     case language_java:
662     case language_objc:
663       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
664         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
665       break;
666     case language_ada:
667       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
668         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
669       else
670         return ada_decode_symbol (gsymbol);
671       break;
672     default:
673       break;
674     }
675   return NULL;
676 }
677
678 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
679    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
680    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
681    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
682 char *
683 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
684 {
685   if (gsymbol->language == language_ada)
686     return gsymbol->name;
687   else
688     return symbol_natural_name (gsymbol);
689 }
690
691 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
692 void
693 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
694 {
695   sal->symtab = 0;
696   sal->section = 0;
697   sal->line = 0;
698   sal->pc = 0;
699   sal->end = 0;
700   sal->explicit_pc = 0;
701   sal->explicit_line = 0;
702 }
703 \f
704
705 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
706    plausibly be copies of each other, one in an original object
707    file and another in a separated debug file.  */
708
709 int
710 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
711                        struct obj_section *obj_second)
712 {
713   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
714   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
715   struct objfile *obj;
716
717   /* If they're the same section, then they match.  */
718   if (first == second)
719     return 1;
720
721   /* If either is NULL, give up.  */
722   if (first == NULL || second == NULL)
723     return 0;
724
725   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
726   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
727     return 0;
728
729   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
730   if (first->owner == second->owner)
731     return 0;
732
733   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
734      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
735      which would be more reliable, because some sections may have been
736      stripped.  */
737   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
738     return 0;
739
740   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
741   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
742       - bfd_get_start_address (first->owner)
743       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
744          - bfd_get_start_address (second->owner))
745     return 0;
746
747   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
748       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
749       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
750                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
751     return 0;
752
753   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
754
755   ALL_OBJFILES (obj)
756     if (obj->obfd == first->owner)
757       break;
758   gdb_assert (obj != NULL);
759
760   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
761       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
762     return 1;
763   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
764       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
765     return 1;
766
767   return 0;
768 }
769
770 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION starting at psymtab PST.
771    We may find a different psymtab than PST.  See FIND_PC_SECT_PSYMTAB.  */
772
773 static struct partial_symtab *
774 find_pc_sect_psymtab_closer (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section,
775                              struct partial_symtab *pst,
776                              struct minimal_symbol *msymbol)
777 {
778   struct objfile *objfile = pst->objfile;
779   struct partial_symtab *tpst;
780   struct partial_symtab *best_pst = pst;
781   CORE_ADDR best_addr = pst->textlow;
782
783   /* An objfile that has its functions reordered might have
784      many partial symbol tables containing the PC, but
785      we want the partial symbol table that contains the
786      function containing the PC.  */
787   if (!(objfile->flags & OBJF_REORDERED) &&
788       section == 0)     /* can't validate section this way */
789     return pst;
790
791   if (msymbol == NULL)
792     return (pst);
793
794   /* The code range of partial symtabs sometimes overlap, so, in
795      the loop below, we need to check all partial symtabs and
796      find the one that fits better for the given PC address. We
797      select the partial symtab that contains a symbol whose
798      address is closest to the PC address.  By closest we mean
799      that find_pc_sect_symbol returns the symbol with address
800      that is closest and still less than the given PC.  */
801   for (tpst = pst; tpst != NULL; tpst = tpst->next)
802     {
803       if (pc >= tpst->textlow && pc < tpst->texthigh)
804         {
805           struct partial_symbol *p;
806           CORE_ADDR this_addr;
807
808           /* NOTE: This assumes that every psymbol has a
809              corresponding msymbol, which is not necessarily
810              true; the debug info might be much richer than the
811              object's symbol table.  */
812           p = find_pc_sect_psymbol (tpst, pc, section);
813           if (p != NULL
814               && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
815               == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
816             return tpst;
817
818           /* Also accept the textlow value of a psymtab as a
819              "symbol", to provide some support for partial
820              symbol tables with line information but no debug
821              symbols (e.g. those produced by an assembler).  */
822           if (p != NULL)
823             this_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
824           else
825             this_addr = tpst->textlow;
826
827           /* Check whether it is closer than our current
828              BEST_ADDR.  Since this symbol address is
829              necessarily lower or equal to PC, the symbol closer
830              to PC is the symbol which address is the highest.
831              This way we return the psymtab which contains such
832              best match symbol. This can help in cases where the
833              symbol information/debuginfo is not complete, like
834              for instance on IRIX6 with gcc, where no debug info
835              is emitted for statics. (See also the nodebug.exp
836              testcase.) */
837           if (this_addr > best_addr)
838             {
839               best_addr = this_addr;
840               best_pst = tpst;
841             }
842         }
843     }
844   return best_pst;
845 }
846
847 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION.  Return 0 if
848    none.  We return the psymtab that contains a symbol whose address
849    exactly matches PC, or, if we cannot find an exact match, the
850    psymtab that contains a symbol whose address is closest to PC.  */
851 struct partial_symtab *
852 find_pc_sect_psymtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
853 {
854   struct objfile *objfile;
855   struct minimal_symbol *msymbol;
856
857   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
858      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
859      not include the data ranges.  */
860   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
861   if (msymbol
862       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
863           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
864           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
865           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
866           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
867     return NULL;
868
869   /* Try just the PSYMTABS_ADDRMAP mapping first as it has better granularity
870      than the later used TEXTLOW/TEXTHIGH one.  */
871
872   ALL_OBJFILES (objfile)
873     if (objfile->psymtabs_addrmap != NULL)
874       {
875         struct partial_symtab *pst;
876
877         pst = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
878         if (pst != NULL)
879           {
880             /* FIXME: addrmaps currently do not handle overlayed sections,
881                so fall back to the non-addrmap case if we're debugging
882                overlays and the addrmap returned the wrong section.  */
883             if (overlay_debugging && msymbol && section)
884               {
885                 struct partial_symbol *p;
886                 /* NOTE: This assumes that every psymbol has a
887                    corresponding msymbol, which is not necessarily
888                    true; the debug info might be much richer than the
889                    object's symbol table.  */
890                 p = find_pc_sect_psymbol (pst, pc, section);
891                 if (!p
892                     || SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
893                        != SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
894                   continue;
895               }
896
897             /* We do not try to call FIND_PC_SECT_PSYMTAB_CLOSER as
898                PSYMTABS_ADDRMAP we used has already the best 1-byte
899                granularity and FIND_PC_SECT_PSYMTAB_CLOSER may mislead us into
900                a worse chosen section due to the TEXTLOW/TEXTHIGH ranges
901                overlap.  */
902
903             return pst;
904           }
905       }
906
907   /* Existing PSYMTABS_ADDRMAP mapping is present even for PARTIAL_SYMTABs
908      which still have no corresponding full SYMTABs read.  But it is not
909      present for non-DWARF2 debug infos not supporting PSYMTABS_ADDRMAP in GDB
910      so far.  */
911
912   ALL_OBJFILES (objfile)
913     {
914       struct partial_symtab *pst;
915
916       /* Check even OBJFILE with non-zero PSYMTABS_ADDRMAP as only several of
917          its CUs may be missing in PSYMTABS_ADDRMAP as they may be varying
918          debug info type in single OBJFILE.  */
919
920       ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, pst)
921         if (pc >= pst->textlow && pc < pst->texthigh)
922           {
923             struct partial_symtab *best_pst;
924
925             best_pst = find_pc_sect_psymtab_closer (pc, section, pst,
926                                                     msymbol);
927             if (best_pst != NULL)
928               return best_pst;
929           }
930     }
931
932   return NULL;
933 }
934
935 /* Find which partial symtab contains PC.  Return 0 if none.
936    Backward compatibility, no section */
937
938 struct partial_symtab *
939 find_pc_psymtab (CORE_ADDR pc)
940 {
941   return find_pc_sect_psymtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
942 }
943
944 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC and SECTION.
945    Return 0 if none.  Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  */
946
947 struct partial_symbol *
948 find_pc_sect_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc,
949                       struct obj_section *section)
950 {
951   struct partial_symbol *best = NULL, *p, **pp;
952   CORE_ADDR best_pc;
953
954   if (!psymtab)
955     psymtab = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
956   if (!psymtab)
957     return 0;
958
959   /* Cope with programs that start at address 0 */
960   best_pc = (psymtab->textlow != 0) ? psymtab->textlow - 1 : 0;
961
962   /* Search the global symbols as well as the static symbols, so that
963      find_pc_partial_function doesn't use a minimal symbol and thus
964      cache a bad endaddr.  */
965   for (pp = psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset;
966     (pp - (psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset)
967      < psymtab->n_global_syms);
968        pp++)
969     {
970       p = *pp;
971       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
972           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
973           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
974           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
975               || (psymtab->textlow == 0
976                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
977         {
978           if (section)          /* match on a specific section */
979             {
980               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
981               if (!matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (p), section))
982                 continue;
983             }
984           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
985           best = p;
986         }
987     }
988
989   for (pp = psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset;
990     (pp - (psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset)
991      < psymtab->n_static_syms);
992        pp++)
993     {
994       p = *pp;
995       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
996           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
997           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
998           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
999               || (psymtab->textlow == 0
1000                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
1001         {
1002           if (section)          /* match on a specific section */
1003             {
1004               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
1005               if (!matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (p), section))
1006                 continue;
1007             }
1008           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
1009           best = p;
1010         }
1011     }
1012
1013   return best;
1014 }
1015
1016 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC.  Return 0 if none.
1017    Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  Backwards compatibility, no section. */
1018
1019 struct partial_symbol *
1020 find_pc_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc)
1021 {
1022   return find_pc_sect_psymbol (psymtab, pc, find_pc_mapped_section (pc));
1023 }
1024 \f
1025 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1026    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1027
1028 static void
1029 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1030                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1031 {
1032   struct minimal_symbol *msym;
1033
1034   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1035      and points to the same address.  The address check is required
1036      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1037      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1038      point to the actual function code.  */
1039   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1040   if (msym)
1041     {
1042       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
1043       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
1044     }
1045   else
1046     {
1047       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1048          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1049          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1050          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1051          function-local variable named "foo" might appear in the
1052          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1053          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1054          handle this case due to the fact that there can be multiple
1055          names.
1056
1057          So, instead, search the section table when lookup by name has
1058          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1059          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1060          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1061          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1062          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1063          value will simply be zero.
1064
1065          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1066          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1067          the section isn't yet known and knowing the section is
1068          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1069          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1070          to compute the section) if it were already known.
1071
1072          Note that it is possible to search the minimal symbols
1073          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1074          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1075          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1076          symbol, only its section.
1077
1078          Note that this technique (of doing a section table search)
1079          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1080          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1081          a search of the section table.  */
1082
1083       struct obj_section *s;
1084       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1085         {
1086           int idx = s->the_bfd_section->index;
1087           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1088
1089           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1090               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1091             {
1092               ginfo->obj_section = s;
1093               ginfo->section = idx;
1094               return;
1095             }
1096         }
1097     }
1098 }
1099
1100 struct symbol *
1101 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1102 {
1103   CORE_ADDR addr;
1104
1105   if (!sym)
1106     return NULL;
1107
1108   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
1109     return sym;
1110
1111   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1112      symtab.  Anything else is a bug.  */
1113   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
1114
1115   if (objfile == NULL)
1116     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
1117
1118   /* We should have an objfile by now.  */
1119   gdb_assert (objfile);
1120
1121   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1122     {
1123     case LOC_STATIC:
1124     case LOC_LABEL:
1125       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1126       break;
1127     case LOC_BLOCK:
1128       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1129       break;
1130
1131     default:
1132       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1133          it up.  */
1134       return sym;
1135     }
1136
1137   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1138
1139   return sym;
1140 }
1141
1142 struct partial_symbol *
1143 fixup_psymbol_section (struct partial_symbol *psym, struct objfile *objfile)
1144 {
1145   CORE_ADDR addr;
1146
1147   if (!psym)
1148     return NULL;
1149
1150   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (psym))
1151     return psym;
1152
1153   gdb_assert (objfile);
1154
1155   switch (SYMBOL_CLASS (psym))
1156     {
1157     case LOC_STATIC:
1158     case LOC_LABEL:
1159     case LOC_BLOCK:
1160       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (psym);
1161       break;
1162     default:
1163       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1164          it up.  */
1165       return psym;
1166     }
1167
1168   fixup_section (&psym->ginfo, addr, objfile);
1169
1170   return psym;
1171 }
1172
1173 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1174    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1175    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1176    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1177    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1178    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
1179    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1180    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
1181
1182 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
1183    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
1184    whether it can run long enough to be really important).  But there
1185    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1186    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
1187    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1188    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1189    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1190    code).  */
1191
1192 struct symbol *
1193 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1194                            const domain_enum domain, enum language lang,
1195                            int *is_a_field_of_this)
1196 {
1197   char *demangled_name = NULL;
1198   const char *modified_name = NULL;
1199   const char *mangled_name = NULL;
1200   struct symbol *returnval;
1201   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1202
1203   modified_name = name;
1204
1205   /* If we are using C++ or Java, demangle the name before doing a lookup, so
1206      we can always binary search. */
1207   if (lang == language_cplus)
1208     {
1209       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1210       if (demangled_name)
1211         {
1212           mangled_name = name;
1213           modified_name = demangled_name;
1214           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1215         }
1216     }
1217   else if (lang == language_java)
1218     {
1219       demangled_name = cplus_demangle (name,
1220                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1221       if (demangled_name)
1222         {
1223           mangled_name = name;
1224           modified_name = demangled_name;
1225           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1226         }
1227     }
1228
1229   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
1230     {
1231       char *copy;
1232       int len, i;
1233
1234       len = strlen (name);
1235       copy = (char *) alloca (len + 1);
1236       for (i= 0; i < len; i++)
1237         copy[i] = tolower (name[i]);
1238       copy[len] = 0;
1239       modified_name = copy;
1240     }
1241
1242   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, mangled_name, block,
1243                                  domain, lang, is_a_field_of_this);
1244   do_cleanups (cleanup);
1245
1246   return returnval;
1247 }
1248
1249 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
1250    current language.  */
1251
1252 struct symbol *
1253 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1254                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
1255 {
1256   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1257                                     current_language->la_language,
1258                                     is_a_field_of_this);
1259 }
1260
1261 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1262    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1263    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1264    well.  */
1265
1266 static struct symbol *
1267 lookup_symbol_aux (const char *name, const char *linkage_name,
1268                    const struct block *block, const domain_enum domain,
1269                    enum language language, int *is_a_field_of_this)
1270 {
1271   struct symbol *sym;
1272   const struct language_defn *langdef;
1273
1274   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1275      the callers that set this parameter to some non-null value will
1276      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1277      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1278      undefined.  */
1279   if (is_a_field_of_this != NULL)
1280     *is_a_field_of_this = 0;
1281
1282   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1283      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1284
1285   sym = lookup_symbol_aux_local (name, linkage_name, block, domain);
1286   if (sym != NULL)
1287     return sym;
1288
1289   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1290      check to see if NAME is a field of `this'. */
1291
1292   langdef = language_def (language);
1293
1294   if (langdef->la_name_of_this != NULL && is_a_field_of_this != NULL
1295       && block != NULL)
1296     {
1297       struct symbol *sym = NULL;
1298       /* 'this' is only defined in the function's block, so find the
1299          enclosing function block.  */
1300       for (; block && !BLOCK_FUNCTION (block);
1301            block = BLOCK_SUPERBLOCK (block));
1302
1303       if (block && !dict_empty (BLOCK_DICT (block)))
1304         sym = lookup_block_symbol (block, langdef->la_name_of_this,
1305                                    NULL, VAR_DOMAIN);
1306       if (sym)
1307         {
1308           struct type *t = sym->type;
1309
1310           /* I'm not really sure that type of this can ever
1311              be typedefed; just be safe.  */
1312           CHECK_TYPEDEF (t);
1313           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1314               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1315             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1316
1317           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1318               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1319             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1320                    langdef->la_name_of_this);
1321
1322           if (check_field (t, name))
1323             {
1324               *is_a_field_of_this = 1;
1325               return NULL;
1326             }
1327         }
1328     }
1329
1330   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1331      up static and global variables.  */
1332
1333   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, linkage_name, block, domain);
1334   if (sym != NULL)
1335     return sym;
1336
1337   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1338      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1339      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1340      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1341      conversion on the fly and return the found symbol. */
1342
1343   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1344   if (sym != NULL)
1345     return sym;
1346
1347   sym = lookup_symbol_aux_psymtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1348   if (sym != NULL)
1349     return sym;
1350
1351   return NULL;
1352 }
1353
1354 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1355    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1356
1357 static struct symbol *
1358 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const char *linkage_name,
1359                          const struct block *block,
1360                          const domain_enum domain)
1361 {
1362   struct symbol *sym;
1363   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1364
1365   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1366
1367   if (static_block == NULL)
1368     return NULL;
1369
1370   while (block != static_block)
1371     {
1372       sym = lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, block, domain);
1373       if (sym != NULL)
1374         return sym;
1375       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1376     }
1377
1378   /* We've reached the static block without finding a result.  */
1379
1380   return NULL;
1381 }
1382
1383 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1384
1385 static struct objfile *
1386 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1387 {
1388   struct objfile *obj;
1389   struct symtab *s;
1390
1391   if (block == NULL)
1392     return NULL;
1393
1394   block = block_global_block (block);
1395   /* Go through SYMTABS.  */
1396   ALL_SYMTABS (obj, s)
1397     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1398       return obj;
1399
1400   return NULL;
1401 }
1402
1403 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1404    block_found appropriately.  */
1405
1406 struct symbol *
1407 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const char *linkage_name,
1408                          const struct block *block,
1409                          const domain_enum domain)
1410 {
1411   struct symbol *sym;
1412
1413   sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1414   if (sym)
1415     {
1416       block_found = block;
1417       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1418     }
1419
1420   return NULL;
1421 }
1422
1423 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1424    psymtabs.  */
1425
1426 struct symbol *
1427 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *objfile,
1428                                    const char *name,
1429                                    const char *linkage_name,
1430                                    const domain_enum domain)
1431 {
1432   struct symbol *sym;
1433   struct blockvector *bv;
1434   const struct block *block;
1435   struct symtab *s;
1436   struct partial_symtab *ps;
1437
1438   /* Go through symtabs.  */
1439   ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
1440   {
1441     bv = BLOCKVECTOR (s);
1442     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1443     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1444     if (sym)
1445       {
1446         block_found = block;
1447         return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1448       }
1449   }
1450
1451   /* Now go through psymtabs.  */
1452   ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, ps)
1453   {
1454     if (!ps->readin
1455         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1456                                   1, domain))
1457       {
1458         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1459         bv = BLOCKVECTOR (s);
1460         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1461         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1462         return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1463       }
1464   }
1465
1466   if (objfile->separate_debug_objfile)
1467     return lookup_global_symbol_from_objfile (objfile->separate_debug_objfile,
1468                                               name, linkage_name, domain);
1469
1470   return NULL;
1471 }
1472
1473 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1474    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1475    depending on whether or not we want to search global symbols or
1476    static symbols.  */
1477
1478 static struct symbol *
1479 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
1480                            const char *name, const char *linkage_name,
1481                            const domain_enum domain)
1482 {
1483   struct symbol *sym;
1484   struct objfile *objfile;
1485   struct blockvector *bv;
1486   const struct block *block;
1487   struct symtab *s;
1488
1489   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1490   {
1491     bv = BLOCKVECTOR (s);
1492     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1493     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1494     if (sym)
1495       {
1496         block_found = block;
1497         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1498       }
1499   }
1500
1501   return NULL;
1502 }
1503
1504 /* Check to see if the symbol is defined in one of the partial
1505    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or
1506    STATIC_BLOCK, depending on whether or not we want to search global
1507    symbols or static symbols.  */
1508
1509 static struct symbol *
1510 lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index, const char *name,
1511                             const char *linkage_name,
1512                             const domain_enum domain)
1513 {
1514   struct symbol *sym;
1515   struct objfile *objfile;
1516   struct blockvector *bv;
1517   const struct block *block;
1518   struct partial_symtab *ps;
1519   struct symtab *s;
1520   const int psymtab_index = (block_index == GLOBAL_BLOCK ? 1 : 0);
1521
1522   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1523   {
1524     if (!ps->readin
1525         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1526                                   psymtab_index, domain))
1527       {
1528         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1529         bv = BLOCKVECTOR (s);
1530         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1531         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1532         if (!sym)
1533           {
1534             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1535                looking in the statics even though the psymtab claimed
1536                the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1537                that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1538
1539             /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1540                If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1541                which case we should fix the GDB error rather than
1542                silently dealing with it here?  So I'd vote for
1543                removing the check for the symbol in the other
1544                block.  */
1545             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1546                                        block_index == GLOBAL_BLOCK ?
1547                                        STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1548             sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1549             if (!sym)
1550               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>)."),
1551                      block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1552                      name, ps->filename, name, name);
1553           }
1554         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1555       }
1556   }
1557
1558   return NULL;
1559 }
1560
1561 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1562    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1563    lookup rules.  */
1564
1565 struct symbol *
1566 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1567                               const char *linkage_name,
1568                               const struct block *block,
1569                               const domain_enum domain)
1570 {
1571   struct symbol *sym;
1572
1573   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1574      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1575      I'm much less worried about these questions now, since these
1576      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1577      for posterity.  */
1578
1579   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1580      not it would be appropriate to search the current global block
1581      here as well.  (That's what this code used to do before the
1582      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1583      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1584      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1585      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1586      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1587      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1588      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1589      global variables in a single filename.  All in all, only
1590      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1591      cleanest.  */
1592
1593   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1594      issue here: if you usually search for global symbols in the
1595      current file, then it would be slightly better to search the
1596      current global block before searching all the symtabs.  But there
1597      are other factors that have a much greater effect on performance
1598      than that one, so I don't think we should worry about that for
1599      now.  */
1600
1601   sym = lookup_symbol_static (name, linkage_name, block, domain);
1602   if (sym != NULL)
1603     return sym;
1604
1605   return lookup_symbol_global (name, linkage_name, block, domain);
1606 }
1607
1608 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1609    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1610
1611 struct symbol *
1612 lookup_symbol_static (const char *name,
1613                       const char *linkage_name,
1614                       const struct block *block,
1615                       const domain_enum domain)
1616 {
1617   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1618
1619   if (static_block != NULL)
1620     return lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, static_block, domain);
1621   else
1622     return NULL;
1623 }
1624
1625 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1626    necessary).  */
1627
1628 struct symbol *
1629 lookup_symbol_global (const char *name,
1630                       const char *linkage_name,
1631                       const struct block *block,
1632                       const domain_enum domain)
1633 {
1634   struct symbol *sym = NULL;
1635   struct objfile *objfile = NULL;
1636
1637   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1638   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1639   if (objfile != NULL)
1640     sym = solib_global_lookup (objfile, name, linkage_name, domain);
1641   if (sym != NULL)
1642     return sym;
1643
1644   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1645   if (sym != NULL)
1646     return sym;
1647
1648   return lookup_symbol_aux_psymtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name, domain);
1649 }
1650
1651 int
1652 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1653                        domain_enum symbol_domain,
1654                        domain_enum domain)
1655 {
1656   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1657      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1658      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1659   if (symbol_language == language_cplus
1660       || symbol_language == language_java
1661       || symbol_language == language_ada)
1662     {
1663       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1664           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1665         return 1;
1666     }
1667   /* For all other languages, strict match is required.  */
1668   return (symbol_domain == domain);
1669 }
1670
1671 /* Look, in partial_symtab PST, for symbol whose natural name is NAME.
1672    If LINKAGE_NAME is non-NULL, check in addition that the symbol's
1673    linkage name matches it.  Check the global symbols if GLOBAL, the
1674    static symbols if not */
1675
1676 struct partial_symbol *
1677 lookup_partial_symbol (struct partial_symtab *pst, const char *name,
1678                        const char *linkage_name, int global,
1679                        domain_enum domain)
1680 {
1681   struct partial_symbol *temp;
1682   struct partial_symbol **start, **psym;
1683   struct partial_symbol **top, **real_top, **bottom, **center;
1684   int length = (global ? pst->n_global_syms : pst->n_static_syms);
1685   int do_linear_search = 1;
1686
1687   if (length == 0)
1688     {
1689       return (NULL);
1690     }
1691   start = (global ?
1692            pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset :
1693            pst->objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1694
1695   if (global)                   /* This means we can use a binary search. */
1696     {
1697       do_linear_search = 0;
1698
1699       /* Binary search.  This search is guaranteed to end with center
1700          pointing at the earliest partial symbol whose name might be
1701          correct.  At that point *all* partial symbols with an
1702          appropriate name will be checked against the correct
1703          domain.  */
1704
1705       bottom = start;
1706       top = start + length - 1;
1707       real_top = top;
1708       while (top > bottom)
1709         {
1710           center = bottom + (top - bottom) / 2;
1711           if (!(center < top))
1712             internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1713           if (!do_linear_search
1714               && (SYMBOL_LANGUAGE (*center) == language_java))
1715             {
1716               do_linear_search = 1;
1717             }
1718           if (strcmp_iw_ordered (SYMBOL_SEARCH_NAME (*center), name) >= 0)
1719             {
1720               top = center;
1721             }
1722           else
1723             {
1724               bottom = center + 1;
1725             }
1726         }
1727       if (!(top == bottom))
1728         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1729
1730       while (top <= real_top
1731              && (linkage_name != NULL
1732                  ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*top), linkage_name) == 0
1733                  : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*top,name)))
1734         {
1735           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (*top),
1736                                      SYMBOL_DOMAIN (*top), domain))
1737             return (*top);
1738           top++;
1739         }
1740     }
1741
1742   /* Can't use a binary search or else we found during the binary search that
1743      we should also do a linear search. */
1744
1745   if (do_linear_search)
1746     {
1747       for (psym = start; psym < start + length; psym++)
1748         {
1749           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (*psym),
1750                                      SYMBOL_DOMAIN (*psym), domain))
1751             {
1752               if (linkage_name != NULL
1753                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*psym), linkage_name) == 0
1754                   : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*psym, name))
1755                 {
1756                   return (*psym);
1757                 }
1758             }
1759         }
1760     }
1761
1762   return (NULL);
1763 }
1764
1765 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1766    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1767    defined.  */
1768
1769 struct type *
1770 lookup_transparent_type (const char *name)
1771 {
1772   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1773 }
1774
1775 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1776    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1777    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1778    types are available in struct_domain and only at file-static or
1779    global blocks.  */
1780
1781 struct type *
1782 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1783 {
1784   struct symbol *sym;
1785   struct symtab *s = NULL;
1786   struct partial_symtab *ps;
1787   struct blockvector *bv;
1788   struct objfile *objfile;
1789   struct block *block;
1790
1791   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1792      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1793      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1794      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1795
1796   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1797   {
1798     bv = BLOCKVECTOR (s);
1799     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1800     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1801     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1802       {
1803         return SYMBOL_TYPE (sym);
1804       }
1805   }
1806
1807   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1808   {
1809     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL,
1810                                               1, STRUCT_DOMAIN))
1811       {
1812         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1813         bv = BLOCKVECTOR (s);
1814         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1815         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1816         if (!sym)
1817           {
1818             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1819              * try looking in the statics even though the psymtab
1820              * claimed the symbol was global. It's possible that
1821              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1822              */
1823             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1824             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1825             if (!sym)
1826               error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1827 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1828 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1829                      name, ps->filename, name, name);
1830           }
1831         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1832           return SYMBOL_TYPE (sym);
1833       }
1834   }
1835
1836   /* Now search the static file-level symbols.
1837      Not strictly correct, but more useful than an error.
1838      Do the symtab's first, then
1839      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1840      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1841      conversion on the fly and return the found symbol.
1842    */
1843
1844   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1845   {
1846     bv = BLOCKVECTOR (s);
1847     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1848     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1849     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1850       {
1851         return SYMBOL_TYPE (sym);
1852       }
1853   }
1854
1855   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1856   {
1857     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL, 0, STRUCT_DOMAIN))
1858       {
1859         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1860         bv = BLOCKVECTOR (s);
1861         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1862         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1863         if (!sym)
1864           {
1865             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1866              * try looking in the globals even though the psymtab
1867              * claimed the symbol was static. It's possible that
1868              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1869              */
1870             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1871             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1872             if (!sym)
1873               error (_("Internal: static symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1874 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1875 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1876                      name, ps->filename, name, name);
1877           }
1878         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1879           return SYMBOL_TYPE (sym);
1880       }
1881   }
1882   return (struct type *) 0;
1883 }
1884
1885
1886 /* Find the psymtab containing main(). */
1887 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1888    executables that have no main() ? */
1889
1890 struct partial_symtab *
1891 find_main_psymtab (void)
1892 {
1893   struct partial_symtab *pst;
1894   struct objfile *objfile;
1895
1896   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
1897   {
1898     if (lookup_partial_symbol (pst, main_name (), NULL, 1, VAR_DOMAIN))
1899       {
1900         return (pst);
1901       }
1902   }
1903   return (NULL);
1904 }
1905
1906 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1907
1908    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1909    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1910    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1911    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1912    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1913    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1914    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1915    non-encoded names tested for a match.
1916
1917    If LINKAGE_NAME is non-NULL, verify that any symbol we find has this
1918    particular mangled name.
1919 */
1920
1921 struct symbol *
1922 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1923                      const char *linkage_name,
1924                      const domain_enum domain)
1925 {
1926   struct dict_iterator iter;
1927   struct symbol *sym;
1928
1929   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1930     {
1931       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1932            sym != NULL;
1933            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1934         {
1935           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1936                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain)
1937               && (linkage_name != NULL
1938                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1939             return sym;
1940         }
1941       return NULL;
1942     }
1943   else
1944     {
1945       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1946          list; this loop makes sure to take anything else other than
1947          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1948          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1949          time on a match.  */
1950
1951       struct symbol *sym_found = NULL;
1952
1953       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1954            sym != NULL;
1955            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1956         {
1957           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1958                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain)
1959               && (linkage_name != NULL
1960                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1961             {
1962               sym_found = sym;
1963               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
1964                 {
1965                   break;
1966                 }
1967             }
1968         }
1969       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
1970     }
1971 }
1972
1973 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1974    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1975
1976 struct symtab *
1977 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1978 {
1979   struct block *b;
1980   struct blockvector *bv;
1981   struct symtab *s = NULL;
1982   struct symtab *best_s = NULL;
1983   struct partial_symtab *ps;
1984   struct objfile *objfile;
1985   CORE_ADDR distance = 0;
1986   struct minimal_symbol *msymbol;
1987
1988   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1989      necessary because we loop based on the block's high and low code
1990      addresses, which do not include the data ranges, and because
1991      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
1992      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
1993   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1994   if (msymbol
1995       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1996           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
1997           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
1998           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
1999           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
2000     return NULL;
2001
2002   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2003      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2004      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2005      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2006      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2007
2008      This happens for native ecoff format, where code from included files
2009      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
2010      been read in already via the dependency mechanism.
2011      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2012      like xcoff does (I'm not sure).
2013
2014      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2015      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2016
2017   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2018   {
2019     bv = BLOCKVECTOR (s);
2020     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2021
2022     if (BLOCK_START (b) <= pc
2023         && BLOCK_END (b) > pc
2024         && (distance == 0
2025             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2026       {
2027         /* For an objfile that has its functions reordered,
2028            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2029            and we simply return its corresponding symtab.  */
2030         /* In order to better support objfiles that contain both
2031            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2032            can't be found. */
2033         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->psymtabs)
2034           {
2035             ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
2036             if (ps)
2037               return PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2038           }
2039         if (section != 0)
2040           {
2041             struct dict_iterator iter;
2042             struct symbol *sym = NULL;
2043
2044             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2045               {
2046                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2047                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
2048                   break;
2049               }
2050             if (sym == NULL)
2051               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
2052           }
2053         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2054         best_s = s;
2055       }
2056   }
2057
2058   if (best_s != NULL)
2059     return (best_s);
2060
2061   s = NULL;
2062   ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
2063   if (ps)
2064     {
2065       if (ps->readin)
2066         /* Might want to error() here (in case symtab is corrupt and
2067            will cause a core dump), but maybe we can successfully
2068            continue, so let's not.  */
2069         warning (_("\
2070 (Internal error: pc 0x%s in read in psymtab, but not in symtab.)\n"),
2071                  paddr_nz (pc));
2072       s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2073     }
2074   return (s);
2075 }
2076
2077 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
2078    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
2079
2080 struct symtab *
2081 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2082 {
2083   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2084 }
2085 \f
2086
2087 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2088    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2089    and a pc range for the entire source line.
2090    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2091    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2092    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2093    that begins there is used.  */
2094
2095 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2096    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2097    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2098    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2099    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2100    symtab.  */
2101
2102 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2103
2104 struct symtab_and_line
2105 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2106 {
2107   struct symtab *s;
2108   struct linetable *l;
2109   int len;
2110   int i;
2111   struct linetable_entry *item;
2112   struct symtab_and_line val;
2113   struct blockvector *bv;
2114   struct minimal_symbol *msymbol;
2115   struct minimal_symbol *mfunsym;
2116
2117   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2118
2119   struct linetable_entry *best = NULL;
2120   CORE_ADDR best_end = 0;
2121   struct symtab *best_symtab = 0;
2122
2123   /* Store here the first line number
2124      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2125      If we don't find a line whose range contains PC,
2126      we will use a line one less than this,
2127      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2128   struct linetable_entry *alt = NULL;
2129   struct symtab *alt_symtab = 0;
2130
2131   /* Info on best line seen in this file.  */
2132
2133   struct linetable_entry *prev;
2134
2135   /* If this pc is not from the current frame,
2136      it is the address of the end of a call instruction.
2137      Quite likely that is the start of the following statement.
2138      But what we want is the statement containing the instruction.
2139      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2140
2141   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2142
2143   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2144      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2145      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2146      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2147      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2148      function, but we would have line info.  */
2149
2150   if (notcurrent)
2151     pc -= 1;
2152
2153   /* elz: added this because this function returned the wrong
2154      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2155      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
2156      two functions in the target, and the line info was erroneously
2157      taken to be the one of the line before the pc.
2158    */
2159   /* RT: Further explanation:
2160
2161    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2162    *
2163    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2164    * exists in the main image.
2165    *
2166    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2167    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
2168    * the others appear as text. E.g.:
2169    *
2170    *  Minimal symbol table for main image
2171    *     main:  code for main (text symbol)
2172    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2173    *     foo:   code for foo (text symbol)
2174    *     ...
2175    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2176    *     ...
2177    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2178    *     ...
2179    *
2180    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2181    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2182    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2183    * rather than the stub address.
2184    *
2185    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2186    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2187    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
2188    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
2189    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2190    *      return the trampoline.
2191    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2192    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2193    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
2194    *      check for the address being the same, to avoid an
2195    *      infinite recursion.
2196    */
2197   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2198   if (msymbol != NULL)
2199     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2200       {
2201         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2202                                               NULL);
2203         if (mfunsym == NULL)
2204           /* I eliminated this warning since it is coming out
2205            * in the following situation:
2206            * gdb shmain // test program with shared libraries
2207            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2208            * Warning: In stub for ...
2209            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
2210            * so of course we can't find the real func/line info,
2211            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2212            * So I commented out the warning. RT */
2213           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2214         /* fall through */
2215         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
2216           /* Avoid infinite recursion */
2217           /* See above comment about why warning is commented out */
2218           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2219         /* fall through */
2220         else
2221           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
2222       }
2223
2224
2225   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2226   if (!s)
2227     {
2228       /* if no symbol information, return previous pc */
2229       if (notcurrent)
2230         pc++;
2231       val.pc = pc;
2232       return val;
2233     }
2234
2235   bv = BLOCKVECTOR (s);
2236
2237   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2238      They all have the same apriori range, that we found was right;
2239      but they have different line tables.  */
2240
2241   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
2242     {
2243       /* Find the best line in this symtab.  */
2244       l = LINETABLE (s);
2245       if (!l)
2246         continue;
2247       len = l->nitems;
2248       if (len <= 0)
2249         {
2250           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2251              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2252              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2253              reader).  */
2254           continue;
2255         }
2256
2257       prev = NULL;
2258       item = l->item;           /* Get first line info */
2259
2260       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2261          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2262       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2263         {
2264           alt = item;
2265           alt_symtab = s;
2266         }
2267
2268       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2269         {
2270           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2271              that started at or before PC.  */
2272           if (item->pc > pc)
2273             break;
2274
2275           prev = item;
2276         }
2277
2278       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2279          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2280          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2281          the first line, prev will not be set.  */
2282
2283       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2284          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2285          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2286          0) instead of a real line.  */
2287
2288       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2289         {
2290           best = prev;
2291           best_symtab = s;
2292
2293           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2294           if (best_end <= best->pc)
2295             best_end = 0;
2296         }
2297
2298       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2299          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2300          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2301       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2302           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2303         best_end = item->pc;
2304     }
2305
2306   if (!best_symtab)
2307     {
2308       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2309          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2310          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2311          don't make some up.  */
2312       val.pc = pc;
2313     }
2314   else if (best->line == 0)
2315     {
2316       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2317          number info is available (line number is zero) then we didn't
2318          find any valid line information. */
2319       val.pc = pc;
2320     }
2321   else
2322     {
2323       val.symtab = best_symtab;
2324       val.line = best->line;
2325       val.pc = best->pc;
2326       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2327         val.end = best_end;
2328       else if (alt)
2329         val.end = alt->pc;
2330       else
2331         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2332     }
2333   val.section = section;
2334   return val;
2335 }
2336
2337 /* Backward compatibility (no section) */
2338
2339 struct symtab_and_line
2340 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2341 {
2342   struct obj_section *section;
2343
2344   section = find_pc_overlay (pc);
2345   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2346     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2347   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2348 }
2349 \f
2350 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2351    SYMTAB.
2352
2353    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2354    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2355    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2356    exact match.
2357
2358    If not found, return NULL.  */
2359
2360 struct symtab *
2361 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2362 {
2363   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2364
2365   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2366      so far seen.  */
2367
2368   int best_index;
2369   struct linetable *best_linetable;
2370   struct symtab *best_symtab;
2371
2372   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2373   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2374   best_symtab = symtab;
2375   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2376   if (best_index < 0 || !exact)
2377     {
2378       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2379          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2380          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2381          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2382          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2383          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2384
2385       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2386          or 0 if none has been seen so far.
2387          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2388       int best;
2389
2390       struct objfile *objfile;
2391       struct symtab *s;
2392       struct partial_symtab *p;
2393
2394       if (best_index >= 0)
2395         best = best_linetable->item[best_index].line;
2396       else
2397         best = 0;
2398
2399       ALL_PSYMTABS (objfile, p)
2400       {
2401         if (strcmp (symtab->filename, p->filename) != 0)
2402           continue;
2403         PSYMTAB_TO_SYMTAB (p);
2404       }
2405
2406       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2407       {
2408         struct linetable *l;
2409         int ind;
2410
2411         if (strcmp (symtab->filename, s->filename) != 0)
2412           continue;
2413         l = LINETABLE (s);
2414         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2415         if (ind >= 0)
2416           {
2417             if (exact)
2418               {
2419                 best_index = ind;
2420                 best_linetable = l;
2421                 best_symtab = s;
2422                 goto done;
2423               }
2424             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2425               {
2426                 best = l->item[ind].line;
2427                 best_index = ind;
2428                 best_linetable = l;
2429                 best_symtab = s;
2430               }
2431           }
2432       }
2433     }
2434 done:
2435   if (best_index < 0)
2436     return NULL;
2437
2438   if (index)
2439     *index = best_index;
2440   if (exact_match)
2441     *exact_match = exact;
2442
2443   return best_symtab;
2444 }
2445 \f
2446 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2447    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2448    The source file is specified with a struct symtab.  */
2449
2450 int
2451 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2452 {
2453   struct linetable *l;
2454   int ind;
2455
2456   *pc = 0;
2457   if (symtab == 0)
2458     return 0;
2459
2460   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2461   if (symtab != NULL)
2462     {
2463       l = LINETABLE (symtab);
2464       *pc = l->item[ind].pc;
2465       return 1;
2466     }
2467   else
2468     return 0;
2469 }
2470
2471 /* Find the range of pc values in a line.
2472    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2473    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2474    Returns 1 to indicate success.
2475    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2476
2477 int
2478 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2479                     CORE_ADDR *endptr)
2480 {
2481   CORE_ADDR startaddr;
2482   struct symtab_and_line found_sal;
2483
2484   startaddr = sal.pc;
2485   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2486     return 0;
2487
2488   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2489      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2490      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2491      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2492      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2493      and ends at 0x12c".  */
2494
2495   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2496   if (found_sal.line != sal.line)
2497     {
2498       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2499       *startptr = found_sal.pc;
2500       *endptr = found_sal.pc;
2501     }
2502   else
2503     {
2504       *startptr = found_sal.pc;
2505       *endptr = found_sal.end;
2506     }
2507   return 1;
2508 }
2509
2510 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2511    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2512    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2513
2514    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2515
2516 static int
2517 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2518                   int *exact_match)
2519 {
2520   int i;
2521   int len;
2522
2523   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2524      or 0 if none has been seen so far.
2525      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2526
2527   int best_index = -1;
2528   int best = 0;
2529
2530   *exact_match = 0;
2531
2532   if (lineno <= 0)
2533     return -1;
2534   if (l == 0)
2535     return -1;
2536
2537   len = l->nitems;
2538   for (i = 0; i < len; i++)
2539     {
2540       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2541
2542       if (item->line == lineno)
2543         {
2544           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2545           *exact_match = 1;
2546           return i;
2547         }
2548
2549       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2550         {
2551           best = item->line;
2552           best_index = i;
2553         }
2554     }
2555
2556   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2557   return best_index;
2558 }
2559
2560 int
2561 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2562 {
2563   struct symtab_and_line sal;
2564   sal = find_pc_line (pc, 0);
2565   *startptr = sal.pc;
2566   *endptr = sal.end;
2567   return sal.symtab != 0;
2568 }
2569
2570 /* Given a function start address PC and SECTION, find the first
2571    address after the function prologue.  */
2572 CORE_ADDR
2573 find_function_start_pc (struct gdbarch *gdbarch,
2574                         CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2575 {
2576   /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2577      so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2578   if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2579     pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2580
2581   pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2582   pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2583
2584   /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2585   pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2586
2587   return pc;
2588 }
2589
2590 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2591    of the function.
2592    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2593    of real code inside the function.  */
2594
2595 struct symtab_and_line
2596 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2597 {
2598   struct block *block = SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym);
2599   struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2600   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2601
2602   CORE_ADDR pc;
2603   struct symtab_and_line sal;
2604
2605   pc = BLOCK_START (block);
2606   fixup_symbol_section (sym, objfile);
2607   if (funfirstline)
2608     {
2609       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2610       pc = find_function_start_pc (gdbarch, pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym));
2611     }
2612   sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2613
2614   /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2615      line is still part of the same function.  */
2616   if (sal.pc != pc
2617       && BLOCK_START (block) <= sal.end
2618       && sal.end < BLOCK_END (block))
2619     {
2620       /* First pc of next line */
2621       pc = sal.end;
2622       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2623       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2624     }
2625
2626   /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2627      constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2628      to `__main' in `main' between the prologue and before user
2629      code.  */
2630   if (funfirstline
2631       && gdbarch_skip_main_prologue_p (current_gdbarch)
2632       && SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)
2633       && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), "main") == 0)
2634     {
2635       pc = gdbarch_skip_main_prologue (current_gdbarch, pc);
2636       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2637       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2638     }
2639
2640   sal.pc = pc;
2641
2642   return sal;
2643 }
2644
2645 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2646    some legitimate operator text, return a pointer to the
2647    beginning of the substring of the operator text.
2648    Otherwise, return "".  */
2649 char *
2650 operator_chars (char *p, char **end)
2651 {
2652   *end = "";
2653   if (strncmp (p, "operator", 8))
2654     return *end;
2655   p += 8;
2656
2657   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2658      identifier.  */
2659   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2660     return *end;
2661
2662   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2663   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2664     p++;
2665
2666   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2667
2668   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2669     {
2670       char *q = p + 1;
2671       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2672         q++;
2673       *end = q;
2674       return p;
2675     }
2676
2677   while (*p)
2678     switch (*p)
2679       {
2680       case '\\':                        /* regexp quoting */
2681         if (p[1] == '*')
2682           {
2683             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2684               *end = p + 3;
2685             else                        /* 'operator\*'  */
2686               *end = p + 2;
2687             return p;
2688           }
2689         else if (p[1] == '[')
2690           {
2691             if (p[2] == ']')
2692               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2693             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2694               {
2695                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2696                 return p;
2697               }
2698             else
2699               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2700           }
2701         else
2702           {
2703             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2704             p++;
2705             continue;
2706           }
2707         break;
2708       case '!':
2709       case '=':
2710       case '*':
2711       case '/':
2712       case '%':
2713       case '^':
2714         if (p[1] == '=')
2715           *end = p + 2;
2716         else
2717           *end = p + 1;
2718         return p;
2719       case '<':
2720       case '>':
2721       case '+':
2722       case '-':
2723       case '&':
2724       case '|':
2725         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2726           {
2727             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2728             if (p[2] == '*')
2729               {
2730                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2731                 return p;
2732               }
2733             else if (p[2] == '\\')
2734               {
2735                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2736                 return p;
2737               }
2738             else
2739               {
2740                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2741                 return p;
2742               }
2743           }
2744         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2745           *end = p + 2;
2746         else
2747           *end = p + 1;
2748         return p;
2749       case '~':
2750       case ',':
2751         *end = p + 1;
2752         return p;
2753       case '(':
2754         if (p[1] != ')')
2755           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2756         *end = p + 2;
2757         return p;
2758       case '?':
2759         if (p[1] != ':')
2760           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2761         *end = p + 2;
2762         return p;
2763       case '[':
2764         if (p[1] != ']')
2765           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2766         *end = p + 2;
2767         return p;
2768       default:
2769         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2770         break;
2771       }
2772
2773   *end = "";
2774   return *end;
2775 }
2776 \f
2777
2778 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2779    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2780    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2781    contents.  */
2782 static int
2783 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2784 {
2785   /* Table of files seen so far.  */
2786   static const char **tab = NULL;
2787   /* Allocated size of tab in elements.
2788      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2789      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2790   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2791   /* Current size of tab in elements.  */
2792   static int tab_cur_size;
2793   const char **p;
2794
2795   if (*first)
2796     {
2797       if (tab == NULL)
2798         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2799       tab_cur_size = 0;
2800     }
2801
2802   /* Is FILE in tab?  */
2803   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2804     if (strcmp (*p, file) == 0)
2805       return 1;
2806
2807   /* No; maybe add it to tab.  */
2808   if (add)
2809     {
2810       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2811         {
2812           tab_alloc_size *= 2;
2813           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2814                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2815         }
2816       tab[tab_cur_size++] = file;
2817     }
2818
2819   return 0;
2820 }
2821
2822 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2823    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2824    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2825 static void
2826 output_source_filename (const char *name, int *first)
2827 {
2828   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2829      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2830      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2831      printed both under "Source files for which symbols have been
2832      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2833      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2834      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2835      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2836
2837   /* Was NAME already seen?  */
2838   if (filename_seen (name, 1, first))
2839     {
2840       /* Yes; don't print it again.  */
2841       return;
2842     }
2843   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2844   if (*first)
2845     {
2846       *first = 0;
2847     }
2848   else
2849     {
2850       printf_filtered (", ");
2851     }
2852
2853   wrap_here ("");
2854   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2855 }
2856
2857 static void
2858 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2859 {
2860   struct symtab *s;
2861   struct partial_symtab *ps;
2862   struct objfile *objfile;
2863   int first;
2864
2865   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2866     {
2867       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
2868     }
2869
2870   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2871
2872   first = 1;
2873   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2874   {
2875     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
2876     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
2877   }
2878   printf_filtered ("\n\n");
2879
2880   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2881
2882   first = 1;
2883   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2884   {
2885     if (!ps->readin)
2886       {
2887         const char *fullname = psymtab_to_fullname (ps);
2888         output_source_filename (fullname ? fullname : ps->filename, &first);
2889       }
2890   }
2891   printf_filtered ("\n");
2892 }
2893
2894 static int
2895 file_matches (char *file, char *files[], int nfiles)
2896 {
2897   int i;
2898
2899   if (file != NULL && nfiles != 0)
2900     {
2901       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2902         {
2903           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2904             return 1;
2905         }
2906     }
2907   else if (nfiles == 0)
2908     return 1;
2909   return 0;
2910 }
2911
2912 /* Free any memory associated with a search. */
2913 void
2914 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2915 {
2916   struct symbol_search *p;
2917   struct symbol_search *next;
2918
2919   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2920     {
2921       next = p->next;
2922       xfree (p);
2923     }
2924 }
2925
2926 static void
2927 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2928 {
2929   free_search_symbols (symbols);
2930 }
2931
2932 struct cleanup *
2933 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2934 {
2935   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2936 }
2937
2938 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
2939    sort symbols, not minimal symbols.  */
2940 static int
2941 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
2942 {
2943   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
2944   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
2945
2946   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
2947                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
2948 }
2949
2950 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
2951    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
2952    the first of the sorted symbols.  */
2953 static struct symbol_search *
2954 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
2955 {
2956   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
2957   int i;
2958
2959   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
2960                                                * nfound);
2961   symp = prevtail->next;
2962   for (i = 0; i < nfound; i++)
2963     {
2964       symbols[i] = symp;
2965       symp = symp->next;
2966     }
2967   /* Generally NULL.  */
2968   old_next = symp;
2969
2970   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
2971          compare_search_syms);
2972
2973   symp = prevtail;
2974   for (i = 0; i < nfound; i++)
2975     {
2976       symp->next = symbols[i];
2977       symp = symp->next;
2978     }
2979   symp->next = old_next;
2980
2981   xfree (symbols);
2982   return symp;
2983 }
2984
2985 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2986    returning the results in *MATCHES.
2987
2988    Only symbols of KIND are searched:
2989    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
2990    TYPES_DOMAIN     - search all type names
2991    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
2992    and constants (enums)
2993
2994    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2995
2996    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
2997    separately alphabetized.
2998  */
2999 void
3000 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
3001                 struct symbol_search **matches)
3002 {
3003   struct symtab *s;
3004   struct partial_symtab *ps;
3005   struct blockvector *bv;
3006   struct block *b;
3007   int i = 0;
3008   struct dict_iterator iter;
3009   struct symbol *sym;
3010   struct partial_symbol **psym;
3011   struct objfile *objfile;
3012   struct minimal_symbol *msymbol;
3013   char *val;
3014   int found_misc = 0;
3015   static enum minimal_symbol_type types[]
3016   =
3017   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
3018   static enum minimal_symbol_type types2[]
3019   =
3020   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
3021   static enum minimal_symbol_type types3[]
3022   =
3023   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
3024   static enum minimal_symbol_type types4[]
3025   =
3026   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
3027   enum minimal_symbol_type ourtype;
3028   enum minimal_symbol_type ourtype2;
3029   enum minimal_symbol_type ourtype3;
3030   enum minimal_symbol_type ourtype4;
3031   struct symbol_search *sr;
3032   struct symbol_search *psr;
3033   struct symbol_search *tail;
3034   struct cleanup *old_chain = NULL;
3035
3036   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
3037     error (_("must search on specific domain"));
3038
3039   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3040   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3041   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3042   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
3043
3044   sr = *matches = NULL;
3045   tail = NULL;
3046
3047   if (regexp != NULL)
3048     {
3049       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
3050          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
3051          to how many spaces the user leaves between 'operator'
3052          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
3053       char *opend;
3054       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
3055       if (*opname)
3056         {
3057           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
3058           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
3059             {
3060               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
3061               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
3062                 fix = 1;
3063             }
3064           else
3065             {
3066               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
3067               if (opname[-1] == ' ')
3068                 fix = 0;
3069             }
3070           /* If wrong number of spaces, fix it. */
3071           if (fix >= 0)
3072             {
3073               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
3074               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
3075               regexp = tmp;
3076             }
3077         }
3078
3079       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
3080         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
3081     }
3082
3083   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
3084      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
3085      the machinery below. */
3086
3087   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3088   {
3089     struct partial_symbol **bound, **gbound, **sbound;
3090     int keep_going = 1;
3091
3092     if (ps->readin)
3093       continue;
3094
3095     gbound = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset + ps->n_global_syms;
3096     sbound = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset + ps->n_static_syms;
3097     bound = gbound;
3098
3099     /* Go through all of the symbols stored in a partial
3100        symtab in one loop. */
3101     psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3102     while (keep_going)
3103       {
3104         if (psym >= bound)
3105           {
3106             if (bound == gbound && ps->n_static_syms != 0)
3107               {
3108                 psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3109                 bound = sbound;
3110               }
3111             else
3112               keep_going = 0;
3113             continue;
3114           }
3115         else
3116           {
3117             QUIT;
3118
3119             /* If it would match (logic taken from loop below)
3120                load the file and go on to the next one.  We check the
3121                filename here, but that's a bit bogus: we don't know
3122                what file it really comes from until we have full
3123                symtabs.  The symbol might be in a header file included by
3124                this psymtab.  This only affects Insight.  */
3125             if (file_matches (ps->filename, files, nfiles)
3126                 && ((regexp == NULL
3127                      || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (*psym)) != 0)
3128                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_TYPEDEF
3129                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_BLOCK)
3130                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK)
3131                         || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_TYPEDEF))))
3132               {
3133                 PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
3134                 keep_going = 0;
3135               }
3136           }
3137         psym++;
3138       }
3139   }
3140
3141   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3142      and variables that match, and force their symbols to be read.
3143      This is in particular necessary for demangled variable names,
3144      which are no longer put into the partial symbol tables.
3145      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3146
3147      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3148      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
3149      to determine if the variable has debug info.
3150      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3151      any matching symbols without debug info.
3152    */
3153
3154   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3155     {
3156       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3157       {
3158         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3159             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3160             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3161             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3162           {
3163             if (regexp == NULL
3164                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3165               {
3166                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
3167                   {
3168                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
3169                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
3170                        slightly, it would be a nice idea if we had a
3171                        function lookup_symbol_minsym that found the
3172                        symbol associated to a given minimal symbol (if
3173                        any).  */
3174                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3175                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3176                                           (struct block *) NULL,
3177                                           VAR_DOMAIN, 0)
3178                         == NULL)
3179                       found_misc = 1;
3180                   }
3181               }
3182           }
3183       }
3184     }
3185
3186   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3187   {
3188     bv = BLOCKVECTOR (s);
3189       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3190         {
3191           struct symbol_search *prevtail = tail;
3192           int nfound = 0;
3193           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3194           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3195             {
3196               struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3197               QUIT;
3198
3199               if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
3200                   && ((regexp == NULL
3201                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
3202                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3203                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3204                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
3205                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3206                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
3207                 {
3208                   /* match */
3209                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3210                   psr->block = i;
3211                   psr->symtab = real_symtab;
3212                   psr->symbol = sym;
3213                   psr->msymbol = NULL;
3214                   psr->next = NULL;
3215                   if (tail == NULL)
3216                     sr = psr;
3217                   else
3218                     tail->next = psr;
3219                   tail = psr;
3220                   nfound ++;
3221                 }
3222             }
3223           if (nfound > 0)
3224             {
3225               if (prevtail == NULL)
3226                 {
3227                   struct symbol_search dummy;
3228
3229                   dummy.next = sr;
3230                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3231                   sr = dummy.next;
3232
3233                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3234                 }
3235               else
3236                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3237             }
3238         }
3239   }
3240
3241   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3242      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3243
3244   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
3245     {
3246       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3247       {
3248         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3249             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3250             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3251             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3252           {
3253             if (regexp == NULL
3254                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3255               {
3256                 /* Functions:  Look up by address. */
3257                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3258                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3259                   {
3260                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3261                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3262                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN, 0)
3263                          == NULL)
3264                       {
3265                         /* match */
3266                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3267                         psr->block = i;
3268                         psr->msymbol = msymbol;
3269                         psr->symtab = NULL;
3270                         psr->symbol = NULL;
3271                         psr->next = NULL;
3272                         if (tail == NULL)
3273                           {
3274                             sr = psr;
3275                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3276                           }
3277                         else
3278                           tail->next = psr;
3279                         tail = psr;
3280                       }
3281                   }
3282               }
3283           }
3284       }
3285     }
3286
3287   *matches = sr;
3288   if (sr != NULL)
3289     discard_cleanups (old_chain);
3290 }
3291
3292 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3293    the data returned from search_symbols() to print information
3294    regarding the match to gdb_stdout.
3295  */
3296 static void
3297 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3298                    int block, char *last)
3299 {
3300   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3301     {
3302       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3303       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3304       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3305     }
3306
3307   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3308     printf_filtered ("static ");
3309
3310   /* Typedef that is not a C++ class */
3311   if (kind == TYPES_DOMAIN
3312       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3313     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3314   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3315   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3316            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3317             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3318     {
3319       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3320                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3321                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3322                   gdb_stdout, 0);
3323
3324       printf_filtered (";\n");
3325     }
3326 }
3327
3328 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3329    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3330  */
3331 static void
3332 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3333 {
3334   char *tmp;
3335
3336   if (gdbarch_addr_bit (current_gdbarch) <= 32)
3337     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3338                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3339                              8);
3340   else
3341     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3342                              16);
3343   printf_filtered ("%s  %s\n",
3344                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3345 }
3346
3347 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3348    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3349    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3350    matches.
3351  */
3352 static void
3353 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3354 {
3355   static char *classnames[]
3356   =
3357   {"variable", "function", "type", "method"};
3358   struct symbol_search *symbols;
3359   struct symbol_search *p;
3360   struct cleanup *old_chain;
3361   char *last_filename = NULL;
3362   int first = 1;
3363
3364   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3365   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3366   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3367
3368   printf_filtered (regexp
3369                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3370                    : "All defined %ss:\n",
3371                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3372
3373   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3374     {
3375       QUIT;
3376
3377       if (p->msymbol != NULL)
3378         {
3379           if (first)
3380             {
3381               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3382               first = 0;
3383             }
3384           print_msymbol_info (p->msymbol);
3385         }
3386       else
3387         {
3388           print_symbol_info (kind,
3389                              p->symtab,
3390                              p->symbol,
3391                              p->block,
3392                              last_filename);
3393           last_filename = p->symtab->filename;
3394         }
3395     }
3396
3397   do_cleanups (old_chain);
3398 }
3399
3400 static void
3401 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3402 {
3403   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3404 }
3405
3406 static void
3407 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3408 {
3409   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3410 }
3411
3412
3413 static void
3414 types_info (char *regexp, int from_tty)
3415 {
3416   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3417 }
3418
3419 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3420
3421 void
3422 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3423 {
3424   rbreak_command (regexp, from_tty);
3425 }
3426
3427 static void
3428 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3429 {
3430   struct symbol_search *ss;
3431   struct symbol_search *p;
3432   struct cleanup *old_chain;
3433
3434   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, 0, (char **) NULL, &ss);
3435   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3436
3437   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3438     {
3439       if (p->msymbol == NULL)
3440         {
3441           char *string = alloca (strlen (p->symtab->filename)
3442                                  + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3443                                  + 4);
3444           strcpy (string, p->symtab->filename);
3445           strcat (string, ":'");
3446           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3447           strcat (string, "'");
3448           break_command (string, from_tty);
3449           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3450                              p->symtab,
3451                              p->symbol,
3452                              p->block,
3453                              p->symtab->filename);
3454         }
3455       else
3456         {
3457           char *string = alloca (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol))
3458                                  + 3);
3459           strcpy (string, "'");
3460           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3461           strcat (string, "'");
3462
3463           break_command (string, from_tty);
3464           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3465                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3466         }
3467     }
3468
3469   do_cleanups (old_chain);
3470 }
3471 \f
3472
3473 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3474
3475 static int return_val_size;
3476 static int return_val_index;
3477 static char **return_val;
3478
3479 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3480       completion_list_add_name \
3481         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3482
3483 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3484    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3485    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3486
3487 static void
3488 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3489                           char *text, char *word)
3490 {
3491   int newsize;
3492   int i;
3493
3494   /* clip symbols that cannot match */
3495
3496   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3497     {
3498       return;
3499     }
3500
3501   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3502      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3503
3504   {
3505     char *new;
3506     if (word == sym_text)
3507       {
3508         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3509         strcpy (new, symname);
3510       }
3511     else if (word > sym_text)
3512       {
3513         /* Return some portion of symname.  */
3514         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3515         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3516       }
3517     else
3518       {
3519         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3520         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3521         strncpy (new, word, sym_text - word);
3522         new[sym_text - word] = '\0';
3523         strcat (new, symname);
3524       }
3525
3526     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3527       {
3528         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3529         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3530       }
3531     return_val[return_val_index++] = new;
3532     return_val[return_val_index] = NULL;
3533   }
3534 }
3535
3536 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3537    again and feed all the selectors into the mill.  */
3538
3539 static void
3540 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3541                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3542 {
3543   static char *tmp = NULL;
3544   static unsigned int tmplen = 0;
3545
3546   char *method, *category, *selector;
3547   char *tmp2 = NULL;
3548
3549   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3550
3551   /* Is it a method?  */
3552   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3553     return;
3554
3555   if (sym_text[0] == '[')
3556     /* Complete on shortened method method.  */
3557     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3558
3559   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3560     {
3561       if (tmplen == 0)
3562         tmplen = 1024;
3563       else
3564         tmplen *= 2;
3565       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3566     }
3567   selector = strchr (method, ' ');
3568   if (selector != NULL)
3569     selector++;
3570
3571   category = strchr (method, '(');
3572
3573   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3574     {
3575       memcpy (tmp, method, (category - method));
3576       tmp[category - method] = ' ';
3577       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3578       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3579       if (sym_text[0] == '[')
3580         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3581     }
3582
3583   if (selector != NULL)
3584     {
3585       /* Complete on selector only.  */
3586       strcpy (tmp, selector);
3587       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3588       if (tmp2 != NULL)
3589         *tmp2 = '\0';
3590
3591       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3592     }
3593 }
3594
3595 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3596    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3597
3598 static char *
3599 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3600 {
3601   for (; p > text; --p)
3602     {
3603       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3604         continue;
3605       else
3606         {
3607           if ((current_language->la_language == language_objc))
3608             {
3609               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3610                 continue;
3611               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3612                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3613               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3614                 {                   /* might be part of a method name */
3615                   char *t = p;
3616
3617                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3618                      that we are in the middle of a method name.  However,
3619                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3620                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3621
3622                   while (t > text)
3623                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3624                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3625                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3626                       --t;
3627                     else
3628                       break;
3629
3630                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3631                     p = t - 2;      /* method name detected */
3632                   /* else we leave with p unchanged */
3633                 }
3634             }
3635           break;
3636         }
3637     }
3638   return p;
3639 }
3640
3641 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name.  The
3642    contents are simply whatever is needed by
3643    completion_list_add_name.  */
3644 struct add_macro_name_data
3645 {
3646   char *sym_text;
3647   int sym_text_len;
3648   char *text;
3649   char *word;
3650 };
3651
3652 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
3653    This adds a macro's name to the current completion list.  */
3654 static void
3655 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
3656                 void *user_data)
3657 {
3658   struct add_macro_name_data *datum = (struct add_macro_name_data *) user_data;
3659   completion_list_add_name ((char *) name,
3660                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3661                             datum->text, datum->word);
3662 }
3663
3664 char **
3665 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3666 {
3667   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
3668      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
3669      won't be that many.  */
3670
3671   struct symbol *sym;
3672   struct symtab *s;
3673   struct partial_symtab *ps;
3674   struct minimal_symbol *msymbol;
3675   struct objfile *objfile;
3676   struct block *b, *surrounding_static_block = 0;
3677   struct dict_iterator iter;
3678   int j;
3679   struct partial_symbol **psym;
3680   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3681   char *sym_text;
3682   /* Length of sym_text.  */
3683   int sym_text_len;
3684
3685   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
3686   {
3687     char *p;
3688     char quote_found;
3689     char *quote_pos = NULL;
3690
3691     /* First see if this is a quoted string.  */
3692     quote_found = '\0';
3693     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3694       {
3695         if (quote_found != '\0')
3696           {
3697             if (*p == quote_found)
3698               /* Found close quote.  */
3699               quote_found = '\0';
3700             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3701               /* A backslash followed by the quote character
3702                  doesn't end the string.  */
3703               ++p;
3704           }
3705         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3706           {
3707             quote_found = *p;
3708             quote_pos = p;
3709           }
3710       }
3711     if (quote_found == '\'')
3712       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3713       sym_text = quote_pos + 1;
3714     else if (quote_found == '"')
3715       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3716          to complete it any other way.  */
3717       {
3718         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3719         return_val[0] = NULL;
3720         return return_val;
3721       }
3722     else
3723       {
3724         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3725            which are in symbols.  */
3726         while (p > text)
3727           {
3728             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3729               --p;
3730             else
3731               break;
3732           }
3733         sym_text = p;
3734       }
3735   }
3736
3737   sym_text_len = strlen (sym_text);
3738
3739   return_val_size = 100;
3740   return_val_index = 0;
3741   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3742   return_val[0] = NULL;
3743
3744   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3745      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3746
3747   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3748   {
3749     /* If the psymtab's been read in we'll get it when we search
3750        through the blockvector.  */
3751     if (ps->readin)
3752       continue;
3753
3754     for (psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3755          psym < (objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset
3756                  + ps->n_global_syms);
3757          psym++)
3758       {
3759         /* If interrupted, then quit. */
3760         QUIT;
3761         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3762       }
3763
3764     for (psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3765          psym < (objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset
3766                  + ps->n_static_syms);
3767          psym++)
3768       {
3769         QUIT;
3770         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3771       }
3772   }
3773
3774   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3775      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3776      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3777      handled by the psymtab code above).  */
3778
3779   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3780   {
3781     QUIT;
3782     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3783
3784     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3785   }
3786
3787   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3788      complete on local vars.  */
3789
3790   for (b = get_selected_block (0); b != NULL; b = BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3791     {
3792       if (!BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3793         {
3794           surrounding_static_block = b;         /* For elmin of dups */
3795         }
3796
3797       /* Also catch fields of types defined in this places which match our
3798          text string.  Only complete on types visible from current context. */
3799
3800       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3801         {
3802           QUIT;
3803           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3804           if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3805             {
3806               struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3807               enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3808
3809               if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3810                 {
3811                   for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3812                     {
3813                       if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3814                         {
3815                           completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3816                                         sym_text, sym_text_len, text, word);
3817                         }
3818                     }
3819                 }
3820             }
3821         }
3822     }
3823
3824   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3825      symbols which match.  */
3826
3827   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3828   {
3829     QUIT;
3830     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3831     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3832       {
3833         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3834       }
3835   }
3836
3837   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3838   {
3839     QUIT;
3840     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3841     /* Don't do this block twice.  */
3842     if (b == surrounding_static_block)
3843       continue;
3844     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3845       {
3846         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3847       }
3848   }
3849
3850   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c)
3851     {
3852       struct macro_scope *scope;
3853       struct add_macro_name_data datum;
3854
3855       datum.sym_text = sym_text;
3856       datum.sym_text_len = sym_text_len;
3857       datum.text = text;
3858       datum.word = word;
3859
3860       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
3861          may yield the occasional wrong result, because an expression
3862          might be evaluated in a scope other than the default.  For
3863          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
3864          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
3865          at there does not seem to be a way to detect this at
3866          completion time.  */
3867       scope = default_macro_scope ();
3868       if (scope)
3869         {
3870           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
3871                                    add_macro_name, &datum);
3872           xfree (scope);
3873         }
3874
3875       /* User-defined macros are always visible.  */
3876       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
3877     }
3878
3879   return (return_val);
3880 }
3881
3882 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
3883    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
3884    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3885
3886 char **
3887 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3888 {
3889   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word);
3890 }
3891
3892 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
3893    completion function.  */
3894
3895 char **
3896 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
3897                                 char *text, char *word)
3898 {
3899   return make_symbol_completion_list (text, word);
3900 }
3901
3902 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3903    defined in a source file FILE.  */
3904
3905 char **
3906 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3907 {
3908   struct symbol *sym;
3909   struct symtab *s;
3910   struct block *b;
3911   struct dict_iterator iter;
3912   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3913   char *sym_text;
3914   /* Length of sym_text.  */
3915   int sym_text_len;
3916
3917   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3918      FIXME: This should be language-specific.  */
3919   {
3920     char *p;
3921     char quote_found;
3922     char *quote_pos = NULL;
3923
3924     /* First see if this is a quoted string.  */
3925     quote_found = '\0';
3926     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3927       {
3928         if (quote_found != '\0')
3929           {
3930             if (*p == quote_found)
3931               /* Found close quote.  */
3932               quote_found = '\0';
3933             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3934               /* A backslash followed by the quote character
3935                  doesn't end the string.  */
3936               ++p;
3937           }
3938         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3939           {
3940             quote_found = *p;
3941             quote_pos = p;
3942           }
3943       }
3944     if (quote_found == '\'')
3945       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3946       sym_text = quote_pos + 1;
3947     else if (quote_found == '"')
3948       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3949          to complete it any other way.  */
3950       {
3951         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3952         return_val[0] = NULL;
3953         return return_val;
3954       }
3955     else
3956       {
3957         /* Not a quoted string.  */
3958         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
3959       }
3960   }
3961
3962   sym_text_len = strlen (sym_text);
3963
3964   return_val_size = 10;
3965   return_val_index = 0;
3966   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3967   return_val[0] = NULL;
3968
3969   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3970      in).  */
3971   s = lookup_symtab (srcfile);
3972   if (s == NULL)
3973     {
3974       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3975          symbol tables record only its basename.  */
3976       const char *tail = lbasename (srcfile);
3977
3978       if (tail > srcfile)
3979         s = lookup_symtab (tail);
3980     }
3981
3982   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3983   if (s == NULL)
3984     return (return_val);
3985
3986   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3987      symbols which match.  */
3988
3989   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3990   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3991     {
3992       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3993     }
3994
3995   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3996   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3997     {
3998       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3999     }
4000
4001   return (return_val);
4002 }
4003
4004 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
4005    another file name to a list of possible completions, growing the
4006    list as necessary.  */
4007
4008 static void
4009 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
4010                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
4011 {
4012   char *new;
4013   size_t fnlen = strlen (fname);
4014
4015   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
4016     {
4017       *list_alloced *= 2;
4018       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
4019                                   *list_alloced * sizeof (char *));
4020     }
4021
4022   if (word == text)
4023     {
4024       /* Return exactly fname.  */
4025       new = xmalloc (fnlen + 5);
4026       strcpy (new, fname);
4027     }
4028   else if (word > text)
4029     {
4030       /* Return some portion of fname.  */
4031       new = xmalloc (fnlen + 5);
4032       strcpy (new, fname + (word - text));
4033     }
4034   else
4035     {
4036       /* Return some of TEXT plus fname.  */
4037       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
4038       strncpy (new, word, text - word);
4039       new[text - word] = '\0';
4040       strcat (new, fname);
4041     }
4042   (*list)[*list_used] = new;
4043   (*list)[++*list_used] = NULL;
4044 }
4045
4046 static int
4047 not_interesting_fname (const char *fname)
4048 {
4049   static const char *illegal_aliens[] = {
4050     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
4051     NULL
4052   };
4053   int i;
4054
4055   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
4056     {
4057       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
4058         return 1;
4059     }
4060   return 0;
4061 }
4062
4063 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
4064    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
4065    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
4066    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
4067
4068 char **
4069 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
4070 {
4071   struct symtab *s;
4072   struct partial_symtab *ps;
4073   struct objfile *objfile;
4074   int first = 1;
4075   int list_alloced = 1;
4076   int list_used = 0;
4077   size_t text_len = strlen (text);
4078   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
4079   const char *base_name;
4080
4081   list[0] = NULL;
4082
4083   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4084     return list;
4085
4086   ALL_SYMTABS (objfile, s)
4087     {
4088       if (not_interesting_fname (s->filename))
4089         continue;
4090       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
4091 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4092           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
4093 #else
4094           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
4095 #endif
4096           )
4097         {
4098           /* This file matches for a completion; add it to the current
4099              list of matches.  */
4100           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
4101                                 &list, &list_used, &list_alloced);
4102         }
4103       else
4104         {
4105           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
4106              debug info records leading directories, but not the other
4107              way around.  This is what subroutines of breakpoint
4108              command do when they parse file names.  */
4109           base_name = lbasename (s->filename);
4110           if (base_name != s->filename
4111               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
4112 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4113               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
4114 #else
4115               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
4116 #endif
4117               )
4118             add_filename_to_list (base_name, text, word,
4119                                   &list, &list_used, &list_alloced);
4120         }
4121     }
4122
4123   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
4124     {
4125       if (not_interesting_fname (ps->filename))
4126         continue;
4127       if (!ps->readin)
4128         {
4129           if (!filename_seen (ps->filename, 1, &first)
4130 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4131               && strncasecmp (ps->filename, text, text_len) == 0
4132 #else
4133               && strncmp (ps->filename, text, text_len) == 0
4134 #endif
4135               )
4136             {
4137               /* This file matches for a completion; add it to the
4138                  current list of matches.  */
4139               add_filename_to_list (ps->filename, text, word,
4140                                     &list, &list_used, &list_alloced);
4141
4142             }
4143           else
4144             {
4145               base_name = lbasename (ps->filename);
4146               if (base_name != ps->filename
4147                   && !filename_seen (base_name, 1, &first)
4148 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
4149                   && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
4150 #else
4151                   && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
4152 #endif
4153                   )
4154                 add_filename_to_list (base_name, text, word,
4155                                       &list, &list_used, &list_alloced);
4156             }
4157         }
4158     }
4159
4160   return list;
4161 }
4162
4163 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
4164    between the first instruction of a function, and the first executable line.
4165    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
4166
4167    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
4168    by previous examination of symbol table information.
4169  */
4170
4171 int
4172 in_prologue (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4173 {
4174   struct symtab_and_line sal;
4175   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4176
4177   /* We have several sources of information we can consult to figure
4178      this out.
4179      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4180        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4181        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4182        reliable method.
4183      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4184        us the starting and ending addresses of a function.
4185      - If we know the function's start address, we can call the
4186        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
4187        instruction stream and guess where the prologue ends.
4188      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4189        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4190        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4191        it should be our last resort.  */
4192
4193   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4194      the PC is in.  */
4195   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4196     {
4197       CORE_ADDR prologue_end;
4198
4199       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4200          func_start, if given.  */
4201       if (! func_start)
4202         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4203
4204       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (current_gdbarch, func_start);
4205
4206       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4207     }
4208
4209   /* If we have line number information for the function, that's
4210      usually pretty reliable.  */
4211   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4212
4213   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4214      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4215      sal.end, is the end of the prologue.
4216
4217      Note that, for functions whose source code is all on a single
4218      line, the line number information doesn't always end up this way.
4219      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4220      *within* the function, not at its start or end.  */
4221   if (sal.line == 0
4222       || sal.end <= func_addr
4223       || func_end <= sal.end)
4224     {
4225       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4226          information, together with the architecture-specific prologue
4227          scanning code.  */
4228       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue
4229                                  (current_gdbarch, func_addr);
4230
4231       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4232     }
4233
4234   /* We have line number info, and it looks good.  */
4235   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4236 }
4237
4238 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4239    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4240
4241    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4242    and a second for the function body.  A single line function has
4243    them both pointing at the same line.
4244
4245    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4246    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4247    while not getting into the function body.
4248
4249    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4250    indicators of the prologue's endpoint.
4251
4252    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4253    found in both ia64 and ppc).  */
4254
4255 CORE_ADDR
4256 skip_prologue_using_sal (CORE_ADDR func_addr)
4257 {
4258   struct symtab_and_line prologue_sal;
4259   CORE_ADDR start_pc;
4260   CORE_ADDR end_pc;
4261   struct block *bl;
4262
4263   /* Get an initial range for the function.  */
4264   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4265   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (current_gdbarch);
4266
4267   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4268   if (prologue_sal.line != 0)
4269     {
4270       /* For langauges other than assembly, treat two consecutive line
4271          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4272          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4273          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4274          do this.  */
4275       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4276         {
4277           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4278           int exact;
4279           int idx = 0;
4280
4281           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4282              from a previous function.  */
4283           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4284                  || linetable->item[idx].line == 0)
4285             idx++;
4286
4287           if (idx+1 < linetable->nitems
4288               && linetable->item[idx+1].line != 0
4289               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4290             return start_pc;
4291         }
4292
4293       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4294          then it is probably a single line function, like
4295          "foo(){}". */
4296       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4297         return 0;
4298
4299       while (prologue_sal.end < end_pc)
4300         {
4301           struct symtab_and_line sal;
4302
4303           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4304           if (sal.line == 0)
4305             break;
4306           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4307              line mark the prologue -> body transition.  */
4308           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4309             break;
4310           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4311              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4312              the function looking for address ranges whose
4313              corresponding line number is less the first one that we
4314              found for the function.  This is more conservative then
4315              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4316              looking for any in the prologue */
4317           prologue_sal = sal;
4318         }
4319     }
4320
4321   if (prologue_sal.end < end_pc)
4322     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4323        line.  */
4324     return prologue_sal.end;
4325   else
4326     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4327     return prologue_sal.pc;
4328 }
4329 \f
4330 struct symtabs_and_lines
4331 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4332 {
4333   struct symtabs_and_lines sals;
4334   struct symtab_and_line cursal;
4335
4336   if (string == 0)
4337     error (_("Empty line specification."));
4338
4339   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4340      and get a default  or it will recursively call us! */
4341   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4342
4343   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4344                         cursal.symtab, cursal.line,
4345                         (char ***) NULL, NULL);
4346
4347   if (*string)
4348     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4349   return sals;
4350 }
4351
4352 /* Track MAIN */
4353 static char *name_of_main;
4354
4355 void
4356 set_main_name (const char *name)
4357 {
4358   if (name_of_main != NULL)
4359     {
4360       xfree (name_of_main);
4361       name_of_main = NULL;
4362     }
4363   if (name != NULL)
4364     {
4365       name_of_main = xstrdup (name);
4366     }
4367 }
4368
4369 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4370    accordingly.  */
4371
4372 static void
4373 find_main_name (void)
4374 {
4375   const char *new_main_name;
4376
4377   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4378   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4379      be to add a new method in the language vector, and call this
4380      method for each language until one of them returns a non-empty
4381      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4382      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4383      at this point, because all methods need to be written in a way
4384      such that false positives never be returned. For instance, it is
4385      important that a method does not return a wrong name for the main
4386      procedure if the main procedure is actually written in a different
4387      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4388      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4389      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4390      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4391      that order of call for these methods becomes important, which means
4392      a more complicated approach.  */
4393   new_main_name = ada_main_name ();
4394   if (new_main_name != NULL)
4395     {
4396       set_main_name (new_main_name);
4397       return;
4398     }
4399
4400   new_main_name = pascal_main_name ();
4401   if (new_main_name != NULL)
4402     {
4403       set_main_name (new_main_name);
4404       return;
4405     }
4406
4407   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4408      Fallback to "main".  */
4409   set_main_name ("main");
4410 }
4411
4412 char *
4413 main_name (void)
4414 {
4415   if (name_of_main == NULL)
4416     find_main_name ();
4417
4418   return name_of_main;
4419 }
4420
4421 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4422
4423 static void
4424 symtab_observer_executable_changed (void)
4425 {
4426   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4427   set_main_name (NULL);
4428 }
4429
4430 /* Helper to expand_line_sal below.  Appends new sal to SAL,
4431    initializing it from SYMTAB, LINENO and PC.  */
4432 static void
4433 append_expanded_sal (struct symtabs_and_lines *sal,
4434                      struct symtab *symtab,
4435                      int lineno, CORE_ADDR pc)
4436 {
4437   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4438
4439   sal->sals = xrealloc (sal->sals,
4440                         sizeof (sal->sals[0])
4441                         * (sal->nelts + 1));
4442   init_sal (sal->sals + sal->nelts);
4443   sal->sals[sal->nelts].symtab = symtab;
4444   sal->sals[sal->nelts].section = NULL;
4445   sal->sals[sal->nelts].end = 0;
4446   sal->sals[sal->nelts].line = lineno;
4447   sal->sals[sal->nelts].pc = pc;
4448   ++sal->nelts;
4449 }
4450
4451 /* Compute a set of all sals in
4452    the entire program that correspond to same file
4453    and line as SAL and return those.  If there
4454    are several sals that belong to the same block,
4455    only one sal for the block is included in results.  */
4456
4457 struct symtabs_and_lines
4458 expand_line_sal (struct symtab_and_line sal)
4459 {
4460   struct symtabs_and_lines ret, this_line;
4461   int i, j;
4462   struct objfile *objfile;
4463   struct partial_symtab *psymtab;
4464   struct symtab *symtab;
4465   int lineno;
4466   int deleted = 0;
4467   struct block **blocks = NULL;
4468   int *filter;
4469
4470   ret.nelts = 0;
4471   ret.sals = NULL;
4472
4473   if (sal.symtab == NULL || sal.line == 0 || sal.pc != 0)
4474     {
4475       ret.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4476       ret.sals[0] = sal;
4477       ret.nelts = 1;
4478       return ret;
4479     }
4480   else
4481     {
4482       struct linetable_entry *best_item = 0;
4483       struct symtab *best_symtab = 0;
4484       int exact = 0;
4485
4486       lineno = sal.line;
4487
4488       /* We need to find all symtabs for a file which name
4489          is described by sal.  We cannot just directly
4490          iterate over symtabs, since a symtab might not be
4491          yet created.  We also cannot iterate over psymtabs,
4492          calling PSYMTAB_TO_SYMTAB and working on that symtab,
4493          since PSYMTAB_TO_SYMTAB will return NULL for psymtab
4494          corresponding to an included file.  Therefore, we do
4495          first pass over psymtabs, reading in those with
4496          the right name.  Then, we iterate over symtabs, knowing
4497          that all symtabs we're interested in are loaded.  */
4498
4499       ALL_PSYMTABS (objfile, psymtab)
4500         {
4501           if (strcmp (sal.symtab->filename,
4502                       psymtab->filename) == 0)
4503             PSYMTAB_TO_SYMTAB (psymtab);
4504         }
4505
4506       /* For each symtab, we add all pcs to ret.sals.  I'm actually
4507          not sure what to do if we have exact match in one symtab,
4508          and non-exact match on another symtab.  */
4509
4510       ALL_SYMTABS (objfile, symtab)
4511         {
4512           if (strcmp (sal.symtab->filename,
4513                       symtab->filename) == 0)
4514             {
4515               struct linetable *l;
4516               int len;
4517               l = LINETABLE (symtab);
4518               if (!l)
4519                 continue;
4520               len = l->nitems;
4521
4522               for (j = 0; j < len; j++)
4523                 {
4524                   struct linetable_entry *item = &(l->item[j]);
4525
4526                   if (item->line == lineno)
4527                     {
4528                       exact = 1;
4529                       append_expanded_sal (&ret, symtab, lineno, item->pc);
4530                     }
4531                   else if (!exact && item->line > lineno
4532                            && (best_item == NULL || item->line < best_item->line))
4533                     {
4534                       best_item = item;
4535                       best_symtab = symtab;
4536                     }
4537                 }
4538             }
4539         }
4540       if (!exact && best_item)
4541         append_expanded_sal (&ret, best_symtab, lineno, best_item->pc);
4542     }
4543
4544   /* For optimized code, compiler can scatter one source line accross
4545      disjoint ranges of PC values, even when no duplicate functions
4546      or inline functions are involved.  For example, 'for (;;)' inside
4547      non-template non-inline non-ctor-or-dtor function can result
4548      in two PC ranges.  In this case, we don't want to set breakpoint
4549      on first PC of each range.  To filter such cases, we use containing
4550      blocks -- for each PC found above we see if there are other PCs
4551      that are in the same block.  If yes, the other PCs are filtered out.  */
4552
4553   filter = alloca (ret.nelts * sizeof (int));
4554   blocks = alloca (ret.nelts * sizeof (struct block *));
4555   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4556     {
4557       filter[i] = 1;
4558       blocks[i] = block_for_pc (ret.sals[i].pc);
4559     }
4560
4561   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4562     if (blocks[i] != NULL)
4563       for (j = i+1; j < ret.nelts; ++j)
4564         if (blocks[j] == blocks[i])
4565           {
4566             filter[j] = 0;
4567             ++deleted;
4568             break;
4569           }
4570
4571   {
4572     struct symtab_and_line *final =
4573       xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line) * (ret.nelts-deleted));
4574
4575     for (i = 0, j = 0; i < ret.nelts; ++i)
4576       if (filter[i])
4577         final[j++] = ret.sals[i];
4578
4579     ret.nelts -= deleted;
4580     xfree (ret.sals);
4581     ret.sals = final;
4582   }
4583
4584   return ret;
4585 }
4586
4587
4588 void
4589 _initialize_symtab (void)
4590 {
4591   add_info ("variables", variables_info, _("\
4592 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4593   if (dbx_commands)
4594     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4595 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4596
4597   add_info ("functions", functions_info,
4598             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4599
4600   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4601      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4602      2.  It doesn't print right, e.g. with
4603      typedef struct foo *FOO
4604      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4605      print "struct foo *".
4606      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4607      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4608   add_info ("types", types_info,
4609             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4610
4611   add_info ("sources", sources_info,
4612             _("Source files in the program."));
4613
4614   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4615            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4616
4617   if (xdb_commands)
4618     {
4619       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4620                _("Source files in the program"));
4621       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4622 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4623     }
4624
4625   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
4626                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
4627                         _("\
4628 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
4629 in an expression."), _("\
4630 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
4631 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
4632                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
4633
4634   /* Initialize the one built-in type that isn't language dependent... */
4635   builtin_type_error = init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0,
4636                                   "<unknown type>", (struct objfile *) NULL);
4637
4638   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4639 }