* dwarf2-frame.c (dwarf2_frame_find_quirks): Use producer_is_realview.
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009,
5    2010 Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "symtab.h"
24 #include "gdbtypes.h"
25 #include "gdbcore.h"
26 #include "frame.h"
27 #include "target.h"
28 #include "value.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "call-cmds.h"
33 #include "gdb_regex.h"
34 #include "expression.h"
35 #include "language.h"
36 #include "demangle.h"
37 #include "inferior.h"
38 #include "linespec.h"
39 #include "source.h"
40 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
41 #include "objc-lang.h"
42 #include "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 "cp-support.h"
59 #include "observer.h"
60 #include "gdb_assert.h"
61 #include "solist.h"
62 #include "macrotab.h"
63 #include "macroscope.h"
64
65 #include "psymtab.h"
66
67 /* Prototypes for local functions */
68
69 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
70
71 static void rbreak_command (char *, int);
72
73 static void types_info (char *, int);
74
75 static void functions_info (char *, int);
76
77 static void variables_info (char *, int);
78
79 static void sources_info (char *, int);
80
81 static void output_source_filename (const char *, int *);
82
83 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
84
85 /* This one is used by linespec.c */
86
87 char *operator_chars (char *p, char **end);
88
89 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
90                                          const struct block *block,
91                                          const domain_enum domain,
92                                          enum language language,
93                                          int *is_a_field_of_this);
94
95 static
96 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
97                                         const struct block *block,
98                                         const domain_enum domain,
99                                         enum language language);
100
101 static
102 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
103                                           const char *name,
104                                           const domain_enum domain);
105
106 static
107 struct symbol *lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile,
108                                         int block_index,
109                                         const char *name,
110                                         const domain_enum domain);
111
112 static void print_symbol_info (domain_enum,
113                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
114
115 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
116
117 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
118
119 void _initialize_symtab (void);
120
121 /* */
122
123 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
124    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
125    a symbol lookup.  */
126
127 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
128 const char multiple_symbols_all[] = "all";
129 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
130 static const char *multiple_symbols_modes[] =
131 {
132   multiple_symbols_ask,
133   multiple_symbols_all,
134   multiple_symbols_cancel,
135   NULL
136 };
137 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
138
139 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
140
141 const char *
142 multiple_symbols_select_mode (void)
143 {
144   return multiple_symbols_mode;
145 }
146
147 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
148    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
149    value_of_this. */
150
151 const struct block *block_found;
152
153 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
154    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
155    in the symtab filename will also work.  */
156
157 struct symtab *
158 lookup_symtab (const char *name)
159 {
160   int found;
161   struct symtab *s = NULL;
162   struct objfile *objfile;
163   char *real_path = NULL;
164   char *full_path = NULL;
165
166   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
167      absolutizing a relative path.  */
168   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
169     {
170       full_path = xfullpath (name);
171       make_cleanup (xfree, full_path);
172       real_path = gdb_realpath (name);
173       make_cleanup (xfree, real_path);
174     }
175
176 got_symtab:
177
178   /* First, search for an exact match */
179
180   ALL_SYMTABS (objfile, s)
181   {
182     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
183       {
184         return s;
185       }
186
187     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
188        this symtab and use its absolute path.  */
189
190     if (full_path != NULL)
191       {
192         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
193         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
194           {
195             return s;
196           }
197       }
198
199     if (real_path != NULL)
200       {
201         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
202         if (fullname != NULL)
203           {
204             char *rp = gdb_realpath (fullname);
205             make_cleanup (xfree, rp);
206             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
207               {
208                 return s;
209               }
210           }
211       }
212   }
213
214   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
215
216   if (lbasename (name) == name)
217     ALL_SYMTABS (objfile, s)
218     {
219       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
220         return s;
221     }
222
223   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
224      psymtabs.  */
225
226   found = 0;
227   ALL_OBJFILES (objfile)
228   {
229     if (objfile->sf
230         && objfile->sf->qf->lookup_symtab (objfile, name, full_path, real_path,
231                                            &s))
232       {
233         found = 1;
234         break;
235       }
236   }
237
238   if (s != NULL)
239     return s;
240   if (!found)
241     return NULL;
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 \f
254 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
255    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
256    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
257    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
258
259 char *
260 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
261 {
262   int mangled_name_len;
263   char *mangled_name;
264   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
265   struct fn_field *method = &f[signature_id];
266   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
267   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
268   char *newname = type_name_no_tag (type);
269
270   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
271      of a constructor (not just the args)?  */
272   int is_full_physname_constructor;
273
274   int is_constructor;
275   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
276   /* Need a new type prefix.  */
277   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
278   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
279   char buf[20];
280   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
281
282   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
283      or an operator name.  */
284   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
285       || is_operator_name (field_name))
286     return xstrdup (physname);
287
288   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
289
290   is_constructor =
291     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
292
293   if (!is_destructor)
294     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
295
296   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
297     {
298       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
299       strcpy (mangled_name, physname);
300       return mangled_name;
301     }
302
303   if (len == 0)
304     {
305       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
306     }
307   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
308     {
309       /* The physname for template and qualified methods already includes
310          the class name.  */
311       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
312       newname = NULL;
313       len = 0;
314     }
315   else
316     {
317       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
318     }
319   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
320                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
321
322     {
323       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
324       if (is_constructor)
325         mangled_name[0] = '\0';
326       else
327         strcpy (mangled_name, field_name);
328     }
329   strcat (mangled_name, buf);
330   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
331      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
332      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
333   if (newname != NULL)
334     strcat (mangled_name, newname);
335
336   strcat (mangled_name, physname);
337   return (mangled_name);
338 }
339
340 \f
341 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
342    depending upon the language for the symbol. */
343 void
344 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
345                                enum language language)
346 {
347   gsymbol->language = language;
348   if (gsymbol->language == language_cplus
349       || gsymbol->language == language_java
350       || gsymbol->language == language_objc)
351     {
352       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
353     }
354   else
355     {
356       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
357               sizeof (gsymbol->language_specific));
358     }
359 }
360
361 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
362
363 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
364 struct demangled_name_entry
365 {
366   char *mangled;
367   char demangled[1];
368 };
369
370 /* Hash function for the demangled name hash.  */
371 static hashval_t
372 hash_demangled_name_entry (const void *data)
373 {
374   const struct demangled_name_entry *e = data;
375   return htab_hash_string (e->mangled);
376 }
377
378 /* Equality function for the demangled name hash.  */
379 static int
380 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
381 {
382   const struct demangled_name_entry *da = a;
383   const struct demangled_name_entry *db = b;
384   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
385 }
386
387 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
388    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
389    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
390
391 static void
392 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
393 {
394   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
395      The hash table code will round this up to the next prime number.
396      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
397      1% in symbol reading.  */
398
399   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
400     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
401      NULL, xcalloc, xfree);
402 }
403
404 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
405    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
406    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
407    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
408    by the demangler and should be xfree'd.  */
409
410 static char *
411 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
412                             const char *mangled)
413 {
414   char *demangled = NULL;
415
416   if (gsymbol->language == language_unknown)
417     gsymbol->language = language_auto;
418
419   if (gsymbol->language == language_objc
420       || gsymbol->language == language_auto)
421     {
422       demangled =
423         objc_demangle (mangled, 0);
424       if (demangled != NULL)
425         {
426           gsymbol->language = language_objc;
427           return demangled;
428         }
429     }
430   if (gsymbol->language == language_cplus
431       || gsymbol->language == language_auto)
432     {
433       demangled =
434         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_VERBOSE);
435       if (demangled != NULL)
436         {
437           gsymbol->language = language_cplus;
438           return demangled;
439         }
440     }
441   if (gsymbol->language == language_java)
442     {
443       demangled =
444         cplus_demangle (mangled,
445                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
446       if (demangled != NULL)
447         {
448           gsymbol->language = language_java;
449           return demangled;
450         }
451     }
452   return NULL;
453 }
454
455 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
456    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
457    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
458    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
459    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
460    objfile), and it will not be copied.
461
462    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
463    comes from that objfile's objfile_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
464    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
465
466 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
467    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
468    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
469    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
470    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
471    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
472    on Java names when storing them in the hash table.  */
473
474 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
475    don't mind the Java prefix so much: different languages have
476    different demangling requirements, so it's only natural that we
477    need to keep language data around in our demangling cache.  But
478    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
479    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
480    problem.  */
481
482 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
483 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
484
485 void
486 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
487                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
488                   struct objfile *objfile)
489 {
490   struct demangled_name_entry **slot;
491   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
492   const char *linkage_name_copy;
493   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
494      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
495   const char *lookup_name;
496   /* The length of lookup_name.  */
497   int lookup_len;
498   struct demangled_name_entry entry;
499
500   if (gsymbol->language == language_ada)
501     {
502       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
503          we can save some space by not storing the demangled name.
504
505          As a side note, we have also observed some overlap between
506          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
507          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
508          name with the symbol, we don't need to use the same trick
509          as Java.  */
510       if (!copy_name)
511         gsymbol->name = (char *) linkage_name;
512       else
513         {
514           gsymbol->name = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, len + 1);
515           memcpy (gsymbol->name, linkage_name, len);
516           gsymbol->name[len] = '\0';
517         }
518       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
519
520       return;
521     }
522
523   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
524     create_demangled_names_hash (objfile);
525
526   /* The stabs reader generally provides names that are not
527      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
528      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
529   if (gsymbol->language == language_java)
530     {
531       char *alloc_name;
532       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
533
534       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
535       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
536       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
537       alloc_name[lookup_len] = '\0';
538
539       lookup_name = alloc_name;
540       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
541     }
542   else if (linkage_name[len] != '\0')
543     {
544       char *alloc_name;
545       lookup_len = len;
546
547       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
548       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
549       alloc_name[lookup_len] = '\0';
550
551       lookup_name = alloc_name;
552       linkage_name_copy = alloc_name;
553     }
554   else
555     {
556       lookup_len = len;
557       lookup_name = linkage_name;
558       linkage_name_copy = linkage_name;
559     }
560
561   entry.mangled = (char *) lookup_name;
562   slot = ((struct demangled_name_entry **)
563           htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
564                           &entry, INSERT));
565
566   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
567   if (*slot == NULL)
568     {
569       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
570                                                          linkage_name_copy);
571       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
572
573       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
574          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
575          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
576          you might think we could save a little space by not recording
577          this in the hash table at all.
578          
579          It turns out that it is actually important to still save such
580          an entry in the hash table, because storing this name gives
581          us better backache hit rates for partial symbols.  */
582       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
583         {
584           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
585                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
586                                            demangled)
587                                  + demangled_len + 1);
588           (*slot)->mangled = (char *) lookup_name;
589         }
590       else
591         {
592           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
593              the demangled name so we can have a single
594              allocation.  */
595           *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
596                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
597                                            demangled)
598                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
599           (*slot)->mangled = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
600           strcpy ((*slot)->mangled, lookup_name);
601         }
602
603       if (demangled_name != NULL)
604         {
605           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
606           xfree (demangled_name);
607         }
608       else
609         (*slot)->demangled[0] = '\0';
610     }
611
612   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
613   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
614     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
615       = (*slot)->demangled;
616   else
617     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
618 }
619
620 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
621    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
622
623 char *
624 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
625 {
626   switch (gsymbol->language)
627     {
628     case language_cplus:
629     case language_java:
630     case language_objc:
631       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
632         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
633       break;
634     case language_ada:
635       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
636         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
637       else
638         return ada_decode_symbol (gsymbol);
639       break;
640     default:
641       break;
642     }
643   return gsymbol->name;
644 }
645
646 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
647    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
648 char *
649 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
650 {
651   switch (gsymbol->language)
652     {
653     case language_cplus:
654     case language_java:
655     case language_objc:
656       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
657         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
658       break;
659     case language_ada:
660       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
661         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
662       else
663         return ada_decode_symbol (gsymbol);
664       break;
665     default:
666       break;
667     }
668   return NULL;
669 }
670
671 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
672    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
673    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
674    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
675 char *
676 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
677 {
678   if (gsymbol->language == language_ada)
679     return gsymbol->name;
680   else
681     return symbol_natural_name (gsymbol);
682 }
683
684 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
685 void
686 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
687 {
688   sal->pspace = NULL;
689   sal->symtab = 0;
690   sal->section = 0;
691   sal->line = 0;
692   sal->pc = 0;
693   sal->end = 0;
694   sal->explicit_pc = 0;
695   sal->explicit_line = 0;
696 }
697 \f
698
699 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
700    plausibly be copies of each other, one in an original object
701    file and another in a separated debug file.  */
702
703 int
704 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
705                        struct obj_section *obj_second)
706 {
707   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
708   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
709   struct objfile *obj;
710
711   /* If they're the same section, then they match.  */
712   if (first == second)
713     return 1;
714
715   /* If either is NULL, give up.  */
716   if (first == NULL || second == NULL)
717     return 0;
718
719   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
720   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
721     return 0;
722
723   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
724   if (first->owner == second->owner)
725     return 0;
726
727   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
728      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
729      which would be more reliable, because some sections may have been
730      stripped.  */
731   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
732     return 0;
733
734   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
735   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
736       - bfd_get_start_address (first->owner)
737       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
738          - bfd_get_start_address (second->owner))
739     return 0;
740
741   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
742       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
743       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
744                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
745     return 0;
746
747   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
748
749   ALL_OBJFILES (obj)
750     if (obj->obfd == first->owner)
751       break;
752   gdb_assert (obj != NULL);
753
754   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
755       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
756     return 1;
757   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
758       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
759     return 1;
760
761   return 0;
762 }
763
764 struct symtab *
765 find_pc_sect_symtab_via_partial (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
766 {
767   struct objfile *objfile;
768   struct minimal_symbol *msymbol;
769
770   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
771      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
772      not include the data ranges.  */
773   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
774   if (msymbol
775       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
776           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
777           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
778           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
779           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
780     return NULL;
781
782   ALL_OBJFILES (objfile)
783   {
784     struct symtab *result = NULL;
785     if (objfile->sf)
786       result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile, msymbol,
787                                                      pc, section, 0);
788     if (result)
789       return result;
790   }
791
792   return NULL;
793 }
794 \f
795 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
796    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
797
798 void
799 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
800                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
801 {
802   struct minimal_symbol *msym;
803
804   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
805      and points to the same address.  The address check is required
806      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
807      point to the function descriptor, while the debug symbol will
808      point to the actual function code.  */
809   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
810   if (msym)
811     {
812       ginfo->obj_section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
813       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
814     }
815   else
816     {
817       /* Static, function-local variables do appear in the linker
818          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
819          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
820          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
821          function-local variable named "foo" might appear in the
822          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
823          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
824          handle this case due to the fact that there can be multiple
825          names.
826
827          So, instead, search the section table when lookup by name has
828          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
829          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
830          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
831          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
832          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
833          value will simply be zero.
834
835          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
836          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
837          the section isn't yet known and knowing the section is
838          necessary in order to add the correct relocation value.  In
839          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
840          to compute the section) if it were already known.
841
842          Note that it is possible to search the minimal symbols
843          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
844          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
845          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
846          symbol, only its section.
847
848          Note that this technique (of doing a section table search)
849          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
850          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
851          a search of the section table.  */
852
853       struct obj_section *s;
854       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
855         {
856           int idx = s->the_bfd_section->index;
857           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
858
859           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
860               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
861             {
862               ginfo->obj_section = s;
863               ginfo->section = idx;
864               return;
865             }
866         }
867     }
868 }
869
870 struct symbol *
871 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
872 {
873   CORE_ADDR addr;
874
875   if (!sym)
876     return NULL;
877
878   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym))
879     return sym;
880
881   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
882      symtab.  Anything else is a bug.  */
883   gdb_assert (objfile || SYMBOL_SYMTAB (sym));
884
885   if (objfile == NULL)
886     objfile = SYMBOL_SYMTAB (sym)->objfile;
887
888   /* We should have an objfile by now.  */
889   gdb_assert (objfile);
890
891   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
892     {
893     case LOC_STATIC:
894     case LOC_LABEL:
895       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
896       break;
897     case LOC_BLOCK:
898       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
899       break;
900
901     default:
902       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
903          it up.  */
904       return sym;
905     }
906
907   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
908
909   return sym;
910 }
911
912 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
913    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
914    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
915    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
916    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
917    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero.
918    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
919    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
920
921 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
922    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
923    whether it can run long enough to be really important).  But there
924    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
925    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
926    that there is C++ code below which can error(), but that probably
927    doesn't affect these calls since they are looking for a known
928    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
929    code).  */
930
931 struct symbol *
932 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
933                            const domain_enum domain, enum language lang,
934                            int *is_a_field_of_this)
935 {
936   char *demangled_name = NULL;
937   const char *modified_name = NULL;
938   struct symbol *returnval;
939   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
940
941   modified_name = name;
942
943   /* If we are using C++ or Java, demangle the name before doing a lookup, so
944      we can always binary search. */
945   if (lang == language_cplus)
946     {
947       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
948       if (demangled_name)
949         {
950           modified_name = demangled_name;
951           make_cleanup (xfree, demangled_name);
952         }
953       else
954         {
955           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
956              according to the language (so far only for C++).  */
957           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
958           if (demangled_name)
959             {
960               modified_name = demangled_name;
961               make_cleanup (xfree, demangled_name);
962             }
963         }
964     }
965   else if (lang == language_java)
966     {
967       demangled_name = cplus_demangle (name,
968                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
969       if (demangled_name)
970         {
971           modified_name = demangled_name;
972           make_cleanup (xfree, demangled_name);
973         }
974     }
975
976   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
977     {
978       char *copy;
979       int len, i;
980
981       len = strlen (name);
982       copy = (char *) alloca (len + 1);
983       for (i= 0; i < len; i++)
984         copy[i] = tolower (name[i]);
985       copy[len] = 0;
986       modified_name = copy;
987     }
988
989   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
990                                  is_a_field_of_this);
991   do_cleanups (cleanup);
992
993   return returnval;
994 }
995
996 /* Behave like lookup_symbol_in_language, but performed with the
997    current language.  */
998
999 struct symbol *
1000 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1001                domain_enum domain, int *is_a_field_of_this)
1002 {
1003   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1004                                     current_language->la_language,
1005                                     is_a_field_of_this);
1006 }
1007
1008 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1009    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1010    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1011    well.  */
1012
1013 static struct symbol *
1014 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1015                    const domain_enum domain, enum language language,
1016                    int *is_a_field_of_this)
1017 {
1018   struct symbol *sym;
1019   const struct language_defn *langdef;
1020   struct objfile *objfile;
1021
1022   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1023      the callers that set this parameter to some non-null value will
1024      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1025      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1026      undefined.  */
1027   if (is_a_field_of_this != NULL)
1028     *is_a_field_of_this = 0;
1029
1030   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1031      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1032
1033   sym = lookup_symbol_aux_local (name, block, domain, language);
1034   if (sym != NULL)
1035     return sym;
1036
1037   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1038      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1039
1040   langdef = language_def (language);
1041
1042   if (langdef->la_name_of_this != NULL && is_a_field_of_this != NULL
1043       && block != NULL)
1044     {
1045       struct symbol *sym = NULL;
1046       const struct block *function_block = block;
1047       /* 'this' is only defined in the function's block, so find the
1048          enclosing function block.  */
1049       for (; function_block && !BLOCK_FUNCTION (function_block);
1050            function_block = BLOCK_SUPERBLOCK (function_block));
1051
1052       if (function_block && !dict_empty (BLOCK_DICT (function_block)))
1053         sym = lookup_block_symbol (function_block, langdef->la_name_of_this,
1054                                    VAR_DOMAIN);
1055       if (sym)
1056         {
1057           struct type *t = sym->type;
1058
1059           /* I'm not really sure that type of this can ever
1060              be typedefed; just be safe.  */
1061           CHECK_TYPEDEF (t);
1062           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1063               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
1064             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
1065
1066           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
1067               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
1068             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
1069                    langdef->la_name_of_this);
1070
1071           if (check_field (t, name))
1072             {
1073               *is_a_field_of_this = 1;
1074               return NULL;
1075             }
1076         }
1077     }
1078
1079   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
1080      up static and global variables.  */
1081
1082   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
1083   if (sym != NULL)
1084     return sym;
1085
1086   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1087      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1088      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1089      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1090      conversion on the fly and return the found symbol. */
1091
1092   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, domain);
1093   if (sym != NULL)
1094     return sym;
1095
1096   ALL_OBJFILES (objfile)
1097   {
1098     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
1099     if (sym != NULL)
1100       return sym;
1101   }
1102
1103   return NULL;
1104 }
1105
1106 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1107    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1108
1109 static struct symbol *
1110 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const struct block *block,
1111                          const domain_enum domain,
1112                          enum language language)
1113 {
1114   struct symbol *sym;
1115   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1116   const char *scope = block_scope (block);
1117   
1118   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1119
1120   if (static_block == NULL)
1121     return NULL;
1122
1123   while (block != static_block)
1124     {
1125       sym = lookup_symbol_aux_block (name, block, domain);
1126       if (sym != NULL)
1127         return sym;
1128
1129       if (language == language_cplus)
1130         {
1131           sym = cp_lookup_symbol_imports (scope,
1132                                           name,
1133                                           block,
1134                                           domain,
1135                                           1,
1136                                           1);
1137           if (sym != NULL)
1138             return sym;
1139         }
1140
1141       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
1142         break;
1143       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1144     }
1145
1146   /* We've reached the edge of the function without finding a result.  */
1147
1148   return NULL;
1149 }
1150
1151 /* Look up OBJFILE to BLOCK.  */
1152
1153 static struct objfile *
1154 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
1155 {
1156   struct objfile *obj;
1157   struct symtab *s;
1158
1159   if (block == NULL)
1160     return NULL;
1161
1162   block = block_global_block (block);
1163   /* Go through SYMTABS.  */
1164   ALL_SYMTABS (obj, s)
1165     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK))
1166       {
1167         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
1168           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
1169
1170         return obj;
1171       }
1172
1173   return NULL;
1174 }
1175
1176 /* Look up a symbol in a block; if found, fixup the symbol, and set
1177    block_found appropriately.  */
1178
1179 struct symbol *
1180 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const struct block *block,
1181                          const domain_enum domain)
1182 {
1183   struct symbol *sym;
1184
1185   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1186   if (sym)
1187     {
1188       block_found = block;
1189       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
1190     }
1191
1192   return NULL;
1193 }
1194
1195 /* Check all global symbols in OBJFILE in symtabs and
1196    psymtabs.  */
1197
1198 struct symbol *
1199 lookup_global_symbol_from_objfile (const struct objfile *main_objfile,
1200                                    const char *name,
1201                                    const domain_enum domain)
1202 {
1203   const struct objfile *objfile;
1204   struct symbol *sym;
1205   struct blockvector *bv;
1206   const struct block *block;
1207   struct symtab *s;
1208
1209   for (objfile = main_objfile;
1210        objfile;
1211        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
1212     {
1213       /* Go through symtabs.  */
1214       ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
1215         {
1216           bv = BLOCKVECTOR (s);
1217           block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1218           sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1219           if (sym)
1220             {
1221               block_found = block;
1222               return fixup_symbol_section (sym, (struct objfile *)objfile);
1223             }
1224         }
1225
1226       sym = lookup_symbol_aux_quick ((struct objfile *) objfile, GLOBAL_BLOCK,
1227                                      name, domain);
1228       if (sym)
1229         return sym;
1230     }
1231
1232   return NULL;
1233 }
1234
1235 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1236    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1237    depending on whether or not we want to search global symbols or
1238    static symbols.  */
1239
1240 static struct symbol *
1241 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index, const char *name,
1242                            const domain_enum domain)
1243 {
1244   struct symbol *sym;
1245   struct objfile *objfile;
1246   struct blockvector *bv;
1247   const struct block *block;
1248   struct symtab *s;
1249
1250   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1251   {
1252     bv = BLOCKVECTOR (s);
1253     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1254     sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1255     if (sym)
1256       {
1257         block_found = block;
1258         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1259       }
1260   }
1261
1262   return NULL;
1263 }
1264
1265 /* A helper function for lookup_symbol_aux that interfaces with the
1266    "quick" symbol table functions.  */
1267
1268 static struct symbol *
1269 lookup_symbol_aux_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1270                          const char *name, const domain_enum domain)
1271 {
1272   struct symtab *symtab;
1273   struct blockvector *bv;
1274   const struct block *block;
1275   struct partial_symtab *ps;
1276   struct symbol *sym;
1277
1278   if (!objfile->sf)
1279     return NULL;
1280   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, domain);
1281   if (!symtab)
1282     return NULL;
1283
1284   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1285   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1286   sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1287   if (!sym)
1288     {
1289       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1290          looking in the statics even though the psymtab claimed
1291          the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1292          that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1293
1294       /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1295          If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1296          which case we should fix the GDB error rather than
1297          silently dealing with it here?  So I'd vote for
1298          removing the check for the symbol in the other
1299          block.  */
1300       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1301                                  kind == GLOBAL_BLOCK ?
1302                                  STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1303       sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
1304       if (!sym)
1305         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>)."),
1306                kind == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1307                name, symtab->filename, name, name);
1308     }
1309   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1310 }
1311
1312 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1313    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1314    lookup rules.  */
1315
1316 struct symbol *
1317 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1318                               const struct block *block,
1319                               const domain_enum domain)
1320 {
1321   struct symbol *sym;
1322
1323   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1324      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1325      I'm much less worried about these questions now, since these
1326      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1327      for posterity.  */
1328
1329   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1330      not it would be appropriate to search the current global block
1331      here as well.  (That's what this code used to do before the
1332      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1333      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1334      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1335      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1336      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1337      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1338      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1339      global variables in a single filename.  All in all, only
1340      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1341      cleanest.  */
1342
1343   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1344      issue here: if you usually search for global symbols in the
1345      current file, then it would be slightly better to search the
1346      current global block before searching all the symtabs.  But there
1347      are other factors that have a much greater effect on performance
1348      than that one, so I don't think we should worry about that for
1349      now.  */
1350
1351   sym = lookup_symbol_static (name, block, domain);
1352   if (sym != NULL)
1353     return sym;
1354
1355   return lookup_symbol_global (name, block, domain);
1356 }
1357
1358 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1359    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1360
1361 struct symbol *
1362 lookup_symbol_static (const char *name,
1363                       const struct block *block,
1364                       const domain_enum domain)
1365 {
1366   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1367
1368   if (static_block != NULL)
1369     return lookup_symbol_aux_block (name, static_block, domain);
1370   else
1371     return NULL;
1372 }
1373
1374 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1375    necessary).  */
1376
1377 struct symbol *
1378 lookup_symbol_global (const char *name,
1379                       const struct block *block,
1380                       const domain_enum domain)
1381 {
1382   struct symbol *sym = NULL;
1383   struct objfile *objfile = NULL;
1384
1385   /* Call library-specific lookup procedure.  */
1386   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1387   if (objfile != NULL)
1388     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
1389   if (sym != NULL)
1390     return sym;
1391
1392   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, domain);
1393   if (sym != NULL)
1394     return sym;
1395
1396   ALL_OBJFILES (objfile)
1397   {
1398     sym = lookup_symbol_aux_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
1399     if (sym)
1400       return sym;
1401   }
1402
1403   return NULL;
1404 }
1405
1406 int
1407 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
1408                        domain_enum symbol_domain,
1409                        domain_enum domain)
1410 {
1411   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
1412      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
1413      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
1414   if (symbol_language == language_cplus
1415       || symbol_language == language_java
1416       || symbol_language == language_ada)
1417     {
1418       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
1419           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
1420         return 1;
1421     }
1422   /* For all other languages, strict match is required.  */
1423   return (symbol_domain == domain);
1424 }
1425
1426 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1427    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1428    defined.  */
1429
1430 struct type *
1431 lookup_transparent_type (const char *name)
1432 {
1433   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1434 }
1435
1436 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
1437    "quick" symbol table functions.  */
1438
1439 static struct type *
1440 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int kind,
1441                                      const char *name)
1442 {
1443   struct symtab *symtab;
1444   struct blockvector *bv;
1445   struct block *block;
1446   struct symbol *sym;
1447
1448   if (!objfile->sf)
1449     return NULL;
1450   symtab = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, kind, name, STRUCT_DOMAIN);
1451   if (!symtab)
1452     return NULL;
1453
1454   bv = BLOCKVECTOR (symtab);
1455   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, kind);
1456   sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1457   if (!sym)
1458     {
1459       int other_kind = kind == GLOBAL_BLOCK ? STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK;
1460
1461       /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1462        * try looking in the 'other kind' even though the psymtab
1463        * claimed the symbol was one thing. It's possible that
1464        * the psymtab gets it wrong in some cases.
1465        */
1466       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, other_kind);
1467       sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1468       if (!sym)
1469         /* FIXME; error is wrong in one case */
1470         error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1471 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1472 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1473                name, symtab->filename, name, name);
1474     }
1475   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1476     return SYMBOL_TYPE (sym);
1477
1478   return NULL;
1479 }
1480
1481 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1482    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1483    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1484    types are available in struct_domain and only at file-static or
1485    global blocks.  */
1486
1487 struct type *
1488 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1489 {
1490   struct symbol *sym;
1491   struct symtab *s = NULL;
1492   struct blockvector *bv;
1493   struct objfile *objfile;
1494   struct block *block;
1495   struct type *t;
1496
1497   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1498      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1499      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1500      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1501
1502   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1503   {
1504     bv = BLOCKVECTOR (s);
1505     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1506     sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1507     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1508       {
1509         return SYMBOL_TYPE (sym);
1510       }
1511   }
1512
1513   ALL_OBJFILES (objfile)
1514   {
1515     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
1516     if (t)
1517       return t;
1518   }
1519
1520   /* Now search the static file-level symbols.
1521      Not strictly correct, but more useful than an error.
1522      Do the symtab's first, then
1523      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1524      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1525      conversion on the fly and return the found symbol.
1526    */
1527
1528   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1529   {
1530     bv = BLOCKVECTOR (s);
1531     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1532     sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
1533     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1534       {
1535         return SYMBOL_TYPE (sym);
1536       }
1537   }
1538
1539   ALL_OBJFILES (objfile)
1540   {
1541     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
1542     if (t)
1543       return t;
1544   }
1545
1546   return (struct type *) 0;
1547 }
1548
1549
1550 /* Find the name of the file containing main(). */
1551 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1552    executables that have no main() ? */
1553
1554 char *
1555 find_main_filename (void)
1556 {
1557   struct objfile *objfile;
1558   char *result, *name = main_name ();
1559
1560   ALL_OBJFILES (objfile)
1561   {
1562     if (!objfile->sf)
1563       continue;
1564     result = objfile->sf->qf->find_symbol_file (objfile, name);
1565     if (result)
1566       return result;
1567   }
1568   return (NULL);
1569 }
1570
1571 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1572
1573    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1574    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1575    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1576    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1577    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1578    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1579    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and
1580    non-encoded names tested for a match.
1581 */
1582
1583 struct symbol *
1584 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1585                      const domain_enum domain)
1586 {
1587   struct dict_iterator iter;
1588   struct symbol *sym;
1589
1590   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1591     {
1592       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1593            sym != NULL;
1594            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1595         {
1596           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1597                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1598             return sym;
1599         }
1600       return NULL;
1601     }
1602   else
1603     {
1604       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1605          list; this loop makes sure to take anything else other than
1606          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1607          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1608          time on a match.  */
1609
1610       struct symbol *sym_found = NULL;
1611
1612       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1613            sym != NULL;
1614            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1615         {
1616           if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1617                                      SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
1618             {
1619               sym_found = sym;
1620               if (!SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
1621                 {
1622                   break;
1623                 }
1624             }
1625         }
1626       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
1627     }
1628 }
1629
1630 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1631    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1632
1633 struct symtab *
1634 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1635 {
1636   struct block *b;
1637   struct blockvector *bv;
1638   struct symtab *s = NULL;
1639   struct symtab *best_s = NULL;
1640   struct partial_symtab *ps;
1641   struct objfile *objfile;
1642   struct program_space *pspace;
1643   CORE_ADDR distance = 0;
1644   struct minimal_symbol *msymbol;
1645
1646   pspace = current_program_space;
1647
1648   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1649      necessary because we loop based on the block's high and low code
1650      addresses, which do not include the data ranges, and because
1651      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
1652      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
1653   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1654   if (msymbol
1655       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1656           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss
1657           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_abs
1658           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_data
1659           || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_bss))
1660     return NULL;
1661
1662   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
1663      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
1664      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
1665      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
1666      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
1667
1668      This happens for native ecoff format, where code from included files
1669      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
1670      been read in already via the dependency mechanism.
1671      It might be swifter to create several symtabs with the same name
1672      like xcoff does (I'm not sure).
1673
1674      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
1675      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
1676
1677   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
1678   {
1679     bv = BLOCKVECTOR (s);
1680     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1681
1682     if (BLOCK_START (b) <= pc
1683         && BLOCK_END (b) > pc
1684         && (distance == 0
1685             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
1686       {
1687         /* For an objfile that has its functions reordered,
1688            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
1689            and we simply return its corresponding symtab.  */
1690         /* In order to better support objfiles that contain both
1691            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
1692            can't be found. */
1693         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
1694           {
1695             struct symtab *result;
1696             result
1697               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
1698                                                       msymbol,
1699                                                       pc, section,
1700                                                       0);
1701             if (result)
1702               return result;
1703           }
1704         if (section != 0)
1705           {
1706             struct dict_iterator iter;
1707             struct symbol *sym = NULL;
1708
1709             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
1710               {
1711                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
1712                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), section))
1713                   break;
1714               }
1715             if (sym == NULL)
1716               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
1717           }
1718         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
1719         best_s = s;
1720       }
1721   }
1722
1723   if (best_s != NULL)
1724     return (best_s);
1725
1726   ALL_OBJFILES (objfile)
1727   {
1728     struct symtab *result;
1729     if (!objfile->sf)
1730       continue;
1731     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_symtab (objfile,
1732                                                    msymbol,
1733                                                    pc, section,
1734                                                    1);
1735     if (result)
1736       return result;
1737   }
1738
1739   return NULL;
1740 }
1741
1742 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
1743    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
1744
1745 struct symtab *
1746 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
1747 {
1748   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
1749 }
1750 \f
1751
1752 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
1753    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
1754    and a pc range for the entire source line.
1755    The value's .pc field is NOT the specified pc.
1756    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
1757    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
1758    that begins there is used.  */
1759
1760 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
1761    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
1762    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
1763    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
1764    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
1765    symtab.  */
1766
1767 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
1768
1769 struct symtab_and_line
1770 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
1771 {
1772   struct symtab *s;
1773   struct linetable *l;
1774   int len;
1775   int i;
1776   struct linetable_entry *item;
1777   struct symtab_and_line val;
1778   struct blockvector *bv;
1779   struct minimal_symbol *msymbol;
1780   struct minimal_symbol *mfunsym;
1781
1782   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
1783
1784   struct linetable_entry *best = NULL;
1785   CORE_ADDR best_end = 0;
1786   struct symtab *best_symtab = 0;
1787
1788   /* Store here the first line number
1789      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
1790      If we don't find a line whose range contains PC,
1791      we will use a line one less than this,
1792      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
1793   struct linetable_entry *alt = NULL;
1794   struct symtab *alt_symtab = 0;
1795
1796   /* Info on best line seen in this file.  */
1797
1798   struct linetable_entry *prev;
1799
1800   /* If this pc is not from the current frame,
1801      it is the address of the end of a call instruction.
1802      Quite likely that is the start of the following statement.
1803      But what we want is the statement containing the instruction.
1804      Fudge the pc to make sure we get that.  */
1805
1806   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
1807
1808   val.pspace = current_program_space;
1809
1810   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
1811      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
1812      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
1813      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
1814      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
1815      function, but we would have line info.  */
1816
1817   if (notcurrent)
1818     pc -= 1;
1819
1820   /* elz: added this because this function returned the wrong
1821      information if the pc belongs to a stub (import/export)
1822      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
1823      two functions in the target, and the line info was erroneously
1824      taken to be the one of the line before the pc.
1825    */
1826   /* RT: Further explanation:
1827
1828    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
1829    *
1830    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
1831    * exists in the main image.
1832    *
1833    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
1834    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
1835    * the others appear as text. E.g.:
1836    *
1837    *  Minimal symbol table for main image
1838    *     main:  code for main (text symbol)
1839    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
1840    *     foo:   code for foo (text symbol)
1841    *     ...
1842    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
1843    *     ...
1844    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
1845    *     ...
1846    *
1847    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
1848    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
1849    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
1850    * rather than the stub address.
1851    *
1852    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
1853    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
1854    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
1855    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
1856    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
1857    *      return the trampoline.
1858    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
1859    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
1860    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
1861    *      check for the address being the same, to avoid an
1862    *      infinite recursion.
1863    */
1864   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
1865   if (msymbol != NULL)
1866     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
1867       {
1868         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1869                                               NULL);
1870         if (mfunsym == NULL)
1871           /* I eliminated this warning since it is coming out
1872            * in the following situation:
1873            * gdb shmain // test program with shared libraries
1874            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
1875            * Warning: In stub for ...
1876            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
1877            * so of course we can't find the real func/line info,
1878            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
1879            * So I commented out the warning. RT */
1880           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
1881         /* fall through */
1882         else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym) == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
1883           /* Avoid infinite recursion */
1884           /* See above comment about why warning is commented out */
1885           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
1886         /* fall through */
1887         else
1888           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
1889       }
1890
1891
1892   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
1893   if (!s)
1894     {
1895       /* if no symbol information, return previous pc */
1896       if (notcurrent)
1897         pc++;
1898       val.pc = pc;
1899       return val;
1900     }
1901
1902   bv = BLOCKVECTOR (s);
1903
1904   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
1905      They all have the same apriori range, that we found was right;
1906      but they have different line tables.  */
1907
1908   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
1909     {
1910       /* Find the best line in this symtab.  */
1911       l = LINETABLE (s);
1912       if (!l)
1913         continue;
1914       len = l->nitems;
1915       if (len <= 0)
1916         {
1917           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
1918              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
1919              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
1920              reader).  */
1921           continue;
1922         }
1923
1924       prev = NULL;
1925       item = l->item;           /* Get first line info */
1926
1927       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
1928          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
1929       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
1930         {
1931           alt = item;
1932           alt_symtab = s;
1933         }
1934
1935       for (i = 0; i < len; i++, item++)
1936         {
1937           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
1938              that started at or before PC.  */
1939           if (item->pc > pc)
1940             break;
1941
1942           prev = item;
1943         }
1944
1945       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
1946          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
1947          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
1948          the first line, prev will not be set.  */
1949
1950       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
1951          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
1952          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
1953          0) instead of a real line.  */
1954
1955       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
1956         {
1957           best = prev;
1958           best_symtab = s;
1959
1960           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
1961           if (best_end <= best->pc)
1962             best_end = 0;
1963         }
1964
1965       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
1966          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
1967          use ITEM's PC as the new best_end.  */
1968       if (best && i < len && item->pc > best->pc
1969           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
1970         best_end = item->pc;
1971     }
1972
1973   if (!best_symtab)
1974     {
1975       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
1976          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
1977          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
1978          don't make some up.  */
1979       val.pc = pc;
1980     }
1981   else if (best->line == 0)
1982     {
1983       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
1984          number info is available (line number is zero) then we didn't
1985          find any valid line information. */
1986       val.pc = pc;
1987     }
1988   else
1989     {
1990       val.symtab = best_symtab;
1991       val.line = best->line;
1992       val.pc = best->pc;
1993       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
1994         val.end = best_end;
1995       else if (alt)
1996         val.end = alt->pc;
1997       else
1998         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
1999     }
2000   val.section = section;
2001   return val;
2002 }
2003
2004 /* Backward compatibility (no section) */
2005
2006 struct symtab_and_line
2007 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2008 {
2009   struct obj_section *section;
2010
2011   section = find_pc_overlay (pc);
2012   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2013     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2014   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2015 }
2016 \f
2017 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2018    SYMTAB.
2019
2020    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2021    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2022    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2023    exact match.
2024
2025    If not found, return NULL.  */
2026
2027 struct symtab *
2028 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2029 {
2030   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
2031
2032   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2033      so far seen.  */
2034
2035   int best_index;
2036   struct linetable *best_linetable;
2037   struct symtab *best_symtab;
2038
2039   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2040   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2041   best_symtab = symtab;
2042   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2043   if (best_index < 0 || !exact)
2044     {
2045       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2046          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2047          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2048          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2049          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2050          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2051
2052       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2053          or 0 if none has been seen so far.
2054          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2055       int best;
2056
2057       struct objfile *objfile;
2058       struct symtab *s;
2059
2060       if (best_index >= 0)
2061         best = best_linetable->item[best_index].line;
2062       else
2063         best = 0;
2064
2065       ALL_OBJFILES (objfile)
2066       {
2067         if (objfile->sf)
2068           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_filename (objfile,
2069                                                          symtab->filename);
2070       }
2071
2072       /* Get symbol full file name if possible.  */
2073       symtab_to_fullname (symtab);
2074
2075       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2076       {
2077         struct linetable *l;
2078         int ind;
2079
2080         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
2081           continue;
2082         if (symtab->fullname != NULL
2083             && symtab_to_fullname (s) != NULL
2084             && FILENAME_CMP (symtab->fullname, s->fullname) != 0)
2085           continue;     
2086         l = LINETABLE (s);
2087         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2088         if (ind >= 0)
2089           {
2090             if (exact)
2091               {
2092                 best_index = ind;
2093                 best_linetable = l;
2094                 best_symtab = s;
2095                 goto done;
2096               }
2097             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2098               {
2099                 best = l->item[ind].line;
2100                 best_index = ind;
2101                 best_linetable = l;
2102                 best_symtab = s;
2103               }
2104           }
2105       }
2106     }
2107 done:
2108   if (best_index < 0)
2109     return NULL;
2110
2111   if (index)
2112     *index = best_index;
2113   if (exact_match)
2114     *exact_match = exact;
2115
2116   return best_symtab;
2117 }
2118 \f
2119 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2120    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2121    The source file is specified with a struct symtab.  */
2122
2123 int
2124 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2125 {
2126   struct linetable *l;
2127   int ind;
2128
2129   *pc = 0;
2130   if (symtab == 0)
2131     return 0;
2132
2133   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2134   if (symtab != NULL)
2135     {
2136       l = LINETABLE (symtab);
2137       *pc = l->item[ind].pc;
2138       return 1;
2139     }
2140   else
2141     return 0;
2142 }
2143
2144 /* Find the range of pc values in a line.
2145    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2146    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2147    Returns 1 to indicate success.
2148    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2149
2150 int
2151 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2152                     CORE_ADDR *endptr)
2153 {
2154   CORE_ADDR startaddr;
2155   struct symtab_and_line found_sal;
2156
2157   startaddr = sal.pc;
2158   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2159     return 0;
2160
2161   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2162      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2163      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2164      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2165      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2166      and ends at 0x12c".  */
2167
2168   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2169   if (found_sal.line != sal.line)
2170     {
2171       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2172       *startptr = found_sal.pc;
2173       *endptr = found_sal.pc;
2174     }
2175   else
2176     {
2177       *startptr = found_sal.pc;
2178       *endptr = found_sal.end;
2179     }
2180   return 1;
2181 }
2182
2183 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2184    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2185    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2186
2187    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2188
2189 static int
2190 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2191                   int *exact_match)
2192 {
2193   int i;
2194   int len;
2195
2196   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2197      or 0 if none has been seen so far.
2198      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2199
2200   int best_index = -1;
2201   int best = 0;
2202
2203   *exact_match = 0;
2204
2205   if (lineno <= 0)
2206     return -1;
2207   if (l == 0)
2208     return -1;
2209
2210   len = l->nitems;
2211   for (i = 0; i < len; i++)
2212     {
2213       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2214
2215       if (item->line == lineno)
2216         {
2217           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2218           *exact_match = 1;
2219           return i;
2220         }
2221
2222       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2223         {
2224           best = item->line;
2225           best_index = i;
2226         }
2227     }
2228
2229   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2230   return best_index;
2231 }
2232
2233 int
2234 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2235 {
2236   struct symtab_and_line sal;
2237   sal = find_pc_line (pc, 0);
2238   *startptr = sal.pc;
2239   *endptr = sal.end;
2240   return sal.symtab != 0;
2241 }
2242
2243 /* Given a function start address PC and SECTION, find the first
2244    address after the function prologue.  */
2245 CORE_ADDR
2246 find_function_start_pc (struct gdbarch *gdbarch,
2247                         CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2248 {
2249   /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
2250      so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
2251   if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
2252     pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2253
2254   pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
2255   pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
2256
2257   /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
2258   pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2259
2260   return pc;
2261 }
2262
2263 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
2264    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
2265    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
2266    unaltered.  */
2267 CORE_ADDR
2268 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
2269 {
2270   CORE_ADDR func_start, func_end;
2271   struct linetable *l;
2272   int ind, i, len;
2273   int best_lineno = 0;
2274   CORE_ADDR best_pc = func_addr;
2275
2276   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
2277   l = LINETABLE (symtab);
2278   if (l == NULL)
2279     return func_addr;
2280
2281   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
2282      cannot, for some reason.  */
2283   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
2284     return func_addr;
2285
2286   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
2287      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
2288      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
2289      address we are looking for.  */
2290   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
2291     {
2292       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2293
2294       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
2295          the table.  See the commentary on symtab.h before the
2296          definition of struct linetable.  */
2297       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
2298         return item->pc;
2299     }
2300
2301   return func_addr;
2302 }
2303
2304 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2305    of the function.
2306    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2307    of real code inside the function.  */
2308
2309 struct symtab_and_line
2310 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2311 {
2312   struct block *block = SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym);
2313   struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2314   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2315
2316   CORE_ADDR pc;
2317   struct symtab_and_line sal;
2318   struct block *b, *function_block;
2319
2320   struct cleanup *old_chain;
2321
2322   old_chain = save_current_space_and_thread ();
2323   switch_to_program_space_and_thread (objfile->pspace);
2324
2325   pc = BLOCK_START (block);
2326   fixup_symbol_section (sym, objfile);
2327   if (funfirstline)
2328     {
2329       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
2330       pc = find_function_start_pc (gdbarch, pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym));
2331     }
2332   sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2333
2334   /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
2335      line is still part of the same function.  */
2336   if (sal.pc != pc
2337       && BLOCK_START (block) <= sal.end
2338       && sal.end < BLOCK_END (block))
2339     {
2340       /* First pc of next line */
2341       pc = sal.end;
2342       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2343       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2344     }
2345
2346   /* On targets with executable formats that don't have a concept of
2347      constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
2348      to `__main' in `main' between the prologue and before user
2349      code.  */
2350   if (funfirstline
2351       && gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
2352       && SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)
2353       && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), "main") == 0)
2354     {
2355       pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
2356       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2357       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2358     }
2359
2360   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
2361      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
2362      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
2363      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
2364      no direct relation to source.  For example, this was found to be
2365      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
2366      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
2367      is aligned.  */
2368   if (funfirstline && sal.symtab == NULL)
2369     {
2370       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, SYMBOL_SYMTAB (sym));
2371       /* Recalculate the line number.  */
2372       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym), 0);
2373     }
2374
2375   sal.pc = pc;
2376   sal.pspace = objfile->pspace;
2377
2378   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
2379      use the call site of the function instead.  */
2380   b = block_for_pc_sect (sal.pc, SYMBOL_OBJ_SECTION (sym));
2381   function_block = NULL;
2382   while (b != NULL)
2383     {
2384       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
2385         function_block = b;
2386       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
2387         break;
2388       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
2389     }
2390   if (function_block != NULL
2391       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
2392     {
2393       sal.line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2394       sal.symtab = SYMBOL_SYMTAB (BLOCK_FUNCTION (function_block));
2395     }
2396
2397   do_cleanups (old_chain);
2398   return sal;
2399 }
2400
2401 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2402    some legitimate operator text, return a pointer to the
2403    beginning of the substring of the operator text.
2404    Otherwise, return "".  */
2405 char *
2406 operator_chars (char *p, char **end)
2407 {
2408   *end = "";
2409   if (strncmp (p, "operator", 8))
2410     return *end;
2411   p += 8;
2412
2413   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2414      identifier.  */
2415   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2416     return *end;
2417
2418   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2419   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2420     p++;
2421
2422   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2423
2424   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2425     {
2426       char *q = p + 1;
2427       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2428         q++;
2429       *end = q;
2430       return p;
2431     }
2432
2433   while (*p)
2434     switch (*p)
2435       {
2436       case '\\':                        /* regexp quoting */
2437         if (p[1] == '*')
2438           {
2439             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2440               *end = p + 3;
2441             else                        /* 'operator\*'  */
2442               *end = p + 2;
2443             return p;
2444           }
2445         else if (p[1] == '[')
2446           {
2447             if (p[2] == ']')
2448               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2449             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2450               {
2451                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2452                 return p;
2453               }
2454             else
2455               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2456           }
2457         else
2458           {
2459             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2460             p++;
2461             continue;
2462           }
2463         break;
2464       case '!':
2465       case '=':
2466       case '*':
2467       case '/':
2468       case '%':
2469       case '^':
2470         if (p[1] == '=')
2471           *end = p + 2;
2472         else
2473           *end = p + 1;
2474         return p;
2475       case '<':
2476       case '>':
2477       case '+':
2478       case '-':
2479       case '&':
2480       case '|':
2481         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2482           {
2483             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2484             if (p[2] == '*')
2485               {
2486                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2487                 return p;
2488               }
2489             else if (p[2] == '\\')
2490               {
2491                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2492                 return p;
2493               }
2494             else
2495               {
2496                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2497                 return p;
2498               }
2499           }
2500         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2501           *end = p + 2;
2502         else
2503           *end = p + 1;
2504         return p;
2505       case '~':
2506       case ',':
2507         *end = p + 1;
2508         return p;
2509       case '(':
2510         if (p[1] != ')')
2511           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2512         *end = p + 2;
2513         return p;
2514       case '?':
2515         if (p[1] != ':')
2516           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2517         *end = p + 2;
2518         return p;
2519       case '[':
2520         if (p[1] != ']')
2521           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2522         *end = p + 2;
2523         return p;
2524       default:
2525         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2526         break;
2527       }
2528
2529   *end = "";
2530   return *end;
2531 }
2532 \f
2533
2534 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2535    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2536    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2537    contents.  */
2538 static int
2539 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2540 {
2541   /* Table of files seen so far.  */
2542   static const char **tab = NULL;
2543   /* Allocated size of tab in elements.
2544      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2545      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2546   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2547   /* Current size of tab in elements.  */
2548   static int tab_cur_size;
2549   const char **p;
2550
2551   if (*first)
2552     {
2553       if (tab == NULL)
2554         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2555       tab_cur_size = 0;
2556     }
2557
2558   /* Is FILE in tab?  */
2559   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2560     if (strcmp (*p, file) == 0)
2561       return 1;
2562
2563   /* No; maybe add it to tab.  */
2564   if (add)
2565     {
2566       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2567         {
2568           tab_alloc_size *= 2;
2569           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2570                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2571         }
2572       tab[tab_cur_size++] = file;
2573     }
2574
2575   return 0;
2576 }
2577
2578 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2579    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2580    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2581 static void
2582 output_source_filename (const char *name, int *first)
2583 {
2584   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2585      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2586      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2587      printed both under "Source files for which symbols have been
2588      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2589      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2590      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2591      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2592
2593   /* Was NAME already seen?  */
2594   if (filename_seen (name, 1, first))
2595     {
2596       /* Yes; don't print it again.  */
2597       return;
2598     }
2599   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2600   if (*first)
2601     {
2602       *first = 0;
2603     }
2604   else
2605     {
2606       printf_filtered (", ");
2607     }
2608
2609   wrap_here ("");
2610   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2611 }
2612
2613 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
2614 static void
2615 output_partial_symbol_filename (const char *fullname, const char *filename,
2616                                 void *data)
2617 {
2618   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
2619 }
2620
2621 static void
2622 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2623 {
2624   struct symtab *s;
2625   struct partial_symtab *ps;
2626   struct objfile *objfile;
2627   int first;
2628
2629   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2630     {
2631       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
2632     }
2633
2634   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2635
2636   first = 1;
2637   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2638   {
2639     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
2640     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
2641   }
2642   printf_filtered ("\n\n");
2643
2644   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2645
2646   first = 1;
2647   map_partial_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &first);
2648   printf_filtered ("\n");
2649 }
2650
2651 static int
2652 file_matches (const char *file, char *files[], int nfiles)
2653 {
2654   int i;
2655
2656   if (file != NULL && nfiles != 0)
2657     {
2658       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2659         {
2660           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2661             return 1;
2662         }
2663     }
2664   else if (nfiles == 0)
2665     return 1;
2666   return 0;
2667 }
2668
2669 /* Free any memory associated with a search. */
2670 void
2671 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2672 {
2673   struct symbol_search *p;
2674   struct symbol_search *next;
2675
2676   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2677     {
2678       next = p->next;
2679       xfree (p);
2680     }
2681 }
2682
2683 static void
2684 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2685 {
2686   free_search_symbols (symbols);
2687 }
2688
2689 struct cleanup *
2690 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2691 {
2692   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2693 }
2694
2695 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
2696    sort symbols, not minimal symbols.  */
2697 static int
2698 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
2699 {
2700   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
2701   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
2702
2703   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
2704                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
2705 }
2706
2707 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
2708    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
2709    the first of the sorted symbols.  */
2710 static struct symbol_search *
2711 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
2712 {
2713   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
2714   int i;
2715
2716   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
2717                                                * nfound);
2718   symp = prevtail->next;
2719   for (i = 0; i < nfound; i++)
2720     {
2721       symbols[i] = symp;
2722       symp = symp->next;
2723     }
2724   /* Generally NULL.  */
2725   old_next = symp;
2726
2727   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
2728          compare_search_syms);
2729
2730   symp = prevtail;
2731   for (i = 0; i < nfound; i++)
2732     {
2733       symp->next = symbols[i];
2734       symp = symp->next;
2735     }
2736   symp->next = old_next;
2737
2738   xfree (symbols);
2739   return symp;
2740 }
2741
2742 /* An object of this type is passed as the user_data to the
2743    expand_symtabs_matching method.  */
2744 struct search_symbols_data
2745 {
2746   int nfiles;
2747   char **files;
2748   char *regexp;
2749 };
2750
2751 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
2752 static int
2753 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data)
2754 {
2755   struct search_symbols_data *data = user_data;
2756   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles);
2757 }
2758
2759 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
2760 static int
2761 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
2762 {
2763   struct search_symbols_data *data = user_data;
2764   return data->regexp == NULL || re_exec (symname);
2765 }
2766
2767 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2768    returning the results in *MATCHES.
2769
2770    Only symbols of KIND are searched:
2771    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
2772    TYPES_DOMAIN     - search all type names
2773    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
2774    and constants (enums)
2775
2776    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2777
2778    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
2779    separately alphabetized.
2780  */
2781 void
2782 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
2783                 struct symbol_search **matches)
2784 {
2785   struct symtab *s;
2786   struct blockvector *bv;
2787   struct block *b;
2788   int i = 0;
2789   struct dict_iterator iter;
2790   struct symbol *sym;
2791   struct objfile *objfile;
2792   struct minimal_symbol *msymbol;
2793   char *val;
2794   int found_misc = 0;
2795   static enum minimal_symbol_type types[]
2796   =
2797   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2798   static enum minimal_symbol_type types2[]
2799   =
2800   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
2801   static enum minimal_symbol_type types3[]
2802   =
2803   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
2804   static enum minimal_symbol_type types4[]
2805   =
2806   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2807   enum minimal_symbol_type ourtype;
2808   enum minimal_symbol_type ourtype2;
2809   enum minimal_symbol_type ourtype3;
2810   enum minimal_symbol_type ourtype4;
2811   struct symbol_search *sr;
2812   struct symbol_search *psr;
2813   struct symbol_search *tail;
2814   struct cleanup *old_chain = NULL;
2815   struct search_symbols_data datum;
2816
2817   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
2818     error (_("must search on specific domain"));
2819
2820   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2821   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2822   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2823   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2824
2825   sr = *matches = NULL;
2826   tail = NULL;
2827
2828   if (regexp != NULL)
2829     {
2830       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
2831          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
2832          to how many spaces the user leaves between 'operator'
2833          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
2834       char *opend;
2835       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
2836       if (*opname)
2837         {
2838           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
2839           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
2840             {
2841               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
2842               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
2843                 fix = 1;
2844             }
2845           else
2846             {
2847               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
2848               if (opname[-1] == ' ')
2849                 fix = 0;
2850             }
2851           /* If wrong number of spaces, fix it. */
2852           if (fix >= 0)
2853             {
2854               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
2855               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
2856               regexp = tmp;
2857             }
2858         }
2859
2860       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
2861         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
2862     }
2863
2864   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
2865      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
2866      the machinery below. */
2867
2868   datum.nfiles = nfiles;
2869   datum.files = files;
2870   datum.regexp = regexp;
2871   ALL_OBJFILES (objfile)
2872   {
2873     if (objfile->sf)
2874       objfile->sf->qf->expand_symtabs_matching (objfile,
2875                                                 search_symbols_file_matches,
2876                                                 search_symbols_name_matches,
2877                                                 kind,
2878                                                 &datum);
2879   }
2880
2881   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
2882      and variables that match, and force their symbols to be read.
2883      This is in particular necessary for demangled variable names,
2884      which are no longer put into the partial symbol tables.
2885      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
2886
2887      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
2888      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
2889      to determine if the variable has debug info.
2890      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
2891      any matching symbols without debug info.
2892    */
2893
2894   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
2895     {
2896       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
2897       {
2898         QUIT;
2899
2900         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
2901             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
2902             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
2903             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
2904           {
2905             if (regexp == NULL
2906                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
2907               {
2908                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
2909                   {
2910                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
2911                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
2912                        slightly, it would be a nice idea if we had a
2913                        function lookup_symbol_minsym that found the
2914                        symbol associated to a given minimal symbol (if
2915                        any).  */
2916                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
2917                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2918                                           (struct block *) NULL,
2919                                           VAR_DOMAIN, 0)
2920                         == NULL)
2921                       found_misc = 1;
2922                   }
2923               }
2924           }
2925       }
2926     }
2927
2928   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
2929   {
2930     bv = BLOCKVECTOR (s);
2931       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
2932         {
2933           struct symbol_search *prevtail = tail;
2934           int nfound = 0;
2935           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
2936           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2937             {
2938               struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
2939               QUIT;
2940
2941               if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
2942                   && ((regexp == NULL
2943                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
2944                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
2945                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
2946                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
2947                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
2948                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
2949                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
2950                 {
2951                   /* match */
2952                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
2953                   psr->block = i;
2954                   psr->symtab = real_symtab;
2955                   psr->symbol = sym;
2956                   psr->msymbol = NULL;
2957                   psr->next = NULL;
2958                   if (tail == NULL)
2959                     sr = psr;
2960                   else
2961                     tail->next = psr;
2962                   tail = psr;
2963                   nfound ++;
2964                 }
2965             }
2966           if (nfound > 0)
2967             {
2968               if (prevtail == NULL)
2969                 {
2970                   struct symbol_search dummy;
2971
2972                   dummy.next = sr;
2973                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
2974                   sr = dummy.next;
2975
2976                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
2977                 }
2978               else
2979                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
2980             }
2981         }
2982   }
2983
2984   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
2985      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
2986
2987   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
2988     {
2989       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
2990       {
2991         QUIT;
2992
2993         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
2994             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
2995             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
2996             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
2997           {
2998             if (regexp == NULL
2999                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3000               {
3001                 /* Functions:  Look up by address. */
3002                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3003                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3004                   {
3005                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3006                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3007                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN, 0)
3008                          == NULL)
3009                       {
3010                         /* match */
3011                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3012                         psr->block = i;
3013                         psr->msymbol = msymbol;
3014                         psr->symtab = NULL;
3015                         psr->symbol = NULL;
3016                         psr->next = NULL;
3017                         if (tail == NULL)
3018                           {
3019                             sr = psr;
3020                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3021                           }
3022                         else
3023                           tail->next = psr;
3024                         tail = psr;
3025                       }
3026                   }
3027               }
3028           }
3029       }
3030     }
3031
3032   *matches = sr;
3033   if (sr != NULL)
3034     discard_cleanups (old_chain);
3035 }
3036
3037 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3038    the data returned from search_symbols() to print information
3039    regarding the match to gdb_stdout.
3040  */
3041 static void
3042 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3043                    int block, char *last)
3044 {
3045   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3046     {
3047       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3048       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3049       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3050     }
3051
3052   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3053     printf_filtered ("static ");
3054
3055   /* Typedef that is not a C++ class */
3056   if (kind == TYPES_DOMAIN
3057       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3058     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3059   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3060   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3061            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3062             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3063     {
3064       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3065                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3066                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3067                   gdb_stdout, 0);
3068
3069       printf_filtered (";\n");
3070     }
3071 }
3072
3073 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3074    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3075  */
3076 static void
3077 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3078 {
3079   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol_objfile (msymbol));
3080   char *tmp;
3081
3082   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
3083     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3084                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3085                              8);
3086   else
3087     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3088                              16);
3089   printf_filtered ("%s  %s\n",
3090                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3091 }
3092
3093 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3094    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3095    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3096    matches.
3097  */
3098 static void
3099 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3100 {
3101   static char *classnames[]
3102   =
3103   {"variable", "function", "type", "method"};
3104   struct symbol_search *symbols;
3105   struct symbol_search *p;
3106   struct cleanup *old_chain;
3107   char *last_filename = NULL;
3108   int first = 1;
3109
3110   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3111   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3112   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3113
3114   printf_filtered (regexp
3115                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3116                    : "All defined %ss:\n",
3117                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3118
3119   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3120     {
3121       QUIT;
3122
3123       if (p->msymbol != NULL)
3124         {
3125           if (first)
3126             {
3127               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3128               first = 0;
3129             }
3130           print_msymbol_info (p->msymbol);
3131         }
3132       else
3133         {
3134           print_symbol_info (kind,
3135                              p->symtab,
3136                              p->symbol,
3137                              p->block,
3138                              last_filename);
3139           last_filename = p->symtab->filename;
3140         }
3141     }
3142
3143   do_cleanups (old_chain);
3144 }
3145
3146 static void
3147 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3148 {
3149   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3150 }
3151
3152 static void
3153 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3154 {
3155   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3156 }
3157
3158
3159 static void
3160 types_info (char *regexp, int from_tty)
3161 {
3162   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3163 }
3164
3165 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3166
3167 void
3168 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3169 {
3170   rbreak_command (regexp, from_tty);
3171 }
3172
3173 static void
3174 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3175 {
3176   struct symbol_search *ss;
3177   struct symbol_search *p;
3178   struct cleanup *old_chain;
3179
3180   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, 0, (char **) NULL, &ss);
3181   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3182
3183   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3184     {
3185       if (p->msymbol == NULL)
3186         {
3187           char *string = alloca (strlen (p->symtab->filename)
3188                                  + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3189                                  + 4);
3190           strcpy (string, p->symtab->filename);
3191           strcat (string, ":'");
3192           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3193           strcat (string, "'");
3194           break_command (string, from_tty);
3195           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3196                              p->symtab,
3197                              p->symbol,
3198                              p->block,
3199                              p->symtab->filename);
3200         }
3201       else
3202         {
3203           char *string = alloca (strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol))
3204                                  + 3);
3205           strcpy (string, "'");
3206           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol));
3207           strcat (string, "'");
3208
3209           break_command (string, from_tty);
3210           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3211                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3212         }
3213     }
3214
3215   do_cleanups (old_chain);
3216 }
3217 \f
3218
3219 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3220
3221 static int return_val_size;
3222 static int return_val_index;
3223 static char **return_val;
3224
3225 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3226       completion_list_add_name \
3227         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3228
3229 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3230    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3231    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3232
3233 static void
3234 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3235                           char *text, char *word)
3236 {
3237   int newsize;
3238   int i;
3239
3240   /* clip symbols that cannot match */
3241
3242   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3243     {
3244       return;
3245     }
3246
3247   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3248      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3249
3250   {
3251     char *new;
3252     if (word == sym_text)
3253       {
3254         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3255         strcpy (new, symname);
3256       }
3257     else if (word > sym_text)
3258       {
3259         /* Return some portion of symname.  */
3260         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3261         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3262       }
3263     else
3264       {
3265         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3266         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3267         strncpy (new, word, sym_text - word);
3268         new[sym_text - word] = '\0';
3269         strcat (new, symname);
3270       }
3271
3272     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3273       {
3274         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3275         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3276       }
3277     return_val[return_val_index++] = new;
3278     return_val[return_val_index] = NULL;
3279   }
3280 }
3281
3282 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3283    again and feed all the selectors into the mill.  */
3284
3285 static void
3286 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3287                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3288 {
3289   static char *tmp = NULL;
3290   static unsigned int tmplen = 0;
3291
3292   char *method, *category, *selector;
3293   char *tmp2 = NULL;
3294
3295   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3296
3297   /* Is it a method?  */
3298   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3299     return;
3300
3301   if (sym_text[0] == '[')
3302     /* Complete on shortened method method.  */
3303     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3304
3305   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3306     {
3307       if (tmplen == 0)
3308         tmplen = 1024;
3309       else
3310         tmplen *= 2;
3311       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3312     }
3313   selector = strchr (method, ' ');
3314   if (selector != NULL)
3315     selector++;
3316
3317   category = strchr (method, '(');
3318
3319   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3320     {
3321       memcpy (tmp, method, (category - method));
3322       tmp[category - method] = ' ';
3323       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3324       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3325       if (sym_text[0] == '[')
3326         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3327     }
3328
3329   if (selector != NULL)
3330     {
3331       /* Complete on selector only.  */
3332       strcpy (tmp, selector);
3333       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3334       if (tmp2 != NULL)
3335         *tmp2 = '\0';
3336
3337       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3338     }
3339 }
3340
3341 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3342    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3343
3344 static char *
3345 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3346 {
3347   for (; p > text; --p)
3348     {
3349       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3350         continue;
3351       else
3352         {
3353           if ((current_language->la_language == language_objc))
3354             {
3355               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3356                 continue;
3357               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3358                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3359               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3360                 {                   /* might be part of a method name */
3361                   char *t = p;
3362
3363                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3364                      that we are in the middle of a method name.  However,
3365                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3366                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3367
3368                   while (t > text)
3369                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3370                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3371                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3372                       --t;
3373                     else
3374                       break;
3375
3376                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3377                     p = t - 2;      /* method name detected */
3378                   /* else we leave with p unchanged */
3379                 }
3380             }
3381           break;
3382         }
3383     }
3384   return p;
3385 }
3386
3387 static void
3388 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, char *sym_text,
3389                             int sym_text_len, char *text, char *word)
3390 {
3391   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3392     {
3393       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3394       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3395       int j;
3396
3397       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3398         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3399           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3400             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3401                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
3402     }
3403 }
3404
3405 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name or
3406    add_partial_symbol_name.  The contents are simply whatever is
3407    needed by completion_list_add_name.  */
3408 struct add_name_data
3409 {
3410   char *sym_text;
3411   int sym_text_len;
3412   char *text;
3413   char *word;
3414 };
3415
3416 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
3417    This adds a macro's name to the current completion list.  */
3418 static void
3419 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
3420                 void *user_data)
3421 {
3422   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
3423   completion_list_add_name ((char *) name,
3424                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3425                             datum->text, datum->word);
3426 }
3427
3428 /* A callback for map_partial_symbol_names.  */
3429 static void
3430 add_partial_symbol_name (const char *name, void *user_data)
3431 {
3432   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
3433   completion_list_add_name ((char *) name,
3434                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
3435                             datum->text, datum->word);
3436 }
3437
3438 char **
3439 default_make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3440 {
3441   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
3442      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
3443      won't be that many.  */
3444
3445   struct symbol *sym;
3446   struct symtab *s;
3447   struct minimal_symbol *msymbol;
3448   struct objfile *objfile;
3449   struct block *b;
3450   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
3451   struct dict_iterator iter;
3452   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3453   char *sym_text;
3454   /* Length of sym_text.  */
3455   int sym_text_len;
3456   struct add_name_data datum;
3457
3458   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
3459   {
3460     char *p;
3461     char quote_found;
3462     char *quote_pos = NULL;
3463
3464     /* First see if this is a quoted string.  */
3465     quote_found = '\0';
3466     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3467       {
3468         if (quote_found != '\0')
3469           {
3470             if (*p == quote_found)
3471               /* Found close quote.  */
3472               quote_found = '\0';
3473             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3474               /* A backslash followed by the quote character
3475                  doesn't end the string.  */
3476               ++p;
3477           }
3478         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3479           {
3480             quote_found = *p;
3481             quote_pos = p;
3482           }
3483       }
3484     if (quote_found == '\'')
3485       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3486       sym_text = quote_pos + 1;
3487     else if (quote_found == '"')
3488       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3489          to complete it any other way.  */
3490       {
3491         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3492         return_val[0] = NULL;
3493         return return_val;
3494       }
3495     else
3496       {
3497         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3498            which are in symbols.  */
3499         while (p > text)
3500           {
3501             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
3502                 || p[-1] == ':')
3503               --p;
3504             else
3505               break;
3506           }
3507         sym_text = p;
3508       }
3509   }
3510
3511   sym_text_len = strlen (sym_text);
3512
3513   return_val_size = 100;
3514   return_val_index = 0;
3515   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3516   return_val[0] = NULL;
3517
3518   datum.sym_text = sym_text;
3519   datum.sym_text_len = sym_text_len;
3520   datum.text = text;
3521   datum.word = word;
3522
3523   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3524      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3525   map_partial_symbol_names (add_partial_symbol_name, &datum);
3526
3527   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3528      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3529      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3530      handled by the psymtab code above).  */
3531
3532   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3533   {
3534     QUIT;
3535     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3536
3537     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3538   }
3539
3540   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3541      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
3542      this places which match our text string.  Only complete on types
3543      visible from current context. */
3544
3545   b = get_selected_block (0);
3546   surrounding_static_block = block_static_block (b);
3547   surrounding_global_block = block_global_block (b);
3548   if (surrounding_static_block != NULL)
3549     while (b != surrounding_static_block)
3550       {
3551         QUIT;
3552
3553         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3554           {
3555             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
3556                                         word);
3557             completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
3558                                         word);
3559           }
3560
3561         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
3562            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
3563            are in scope for a nested function.  */
3564         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3565           break;
3566         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3567       }
3568
3569   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
3570
3571   if (surrounding_static_block != NULL)
3572     ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
3573       completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3574
3575   if (surrounding_global_block != NULL)
3576       ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
3577         completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3578
3579   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3580      symbols which match.  */
3581
3582   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3583   {
3584     QUIT;
3585     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3586     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3587       {
3588         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3589       }
3590   }
3591
3592   ALL_PRIMARY_SYMTABS (objfile, s)
3593   {
3594     QUIT;
3595     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3596     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3597       {
3598         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3599       }
3600   }
3601
3602   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c)
3603     {
3604       struct macro_scope *scope;
3605
3606       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
3607          may yield the occasional wrong result, because an expression
3608          might be evaluated in a scope other than the default.  For
3609          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
3610          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
3611          at there does not seem to be a way to detect this at
3612          completion time.  */
3613       scope = default_macro_scope ();
3614       if (scope)
3615         {
3616           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
3617                                    add_macro_name, &datum);
3618           xfree (scope);
3619         }
3620
3621       /* User-defined macros are always visible.  */
3622       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
3623     }
3624
3625   return (return_val);
3626 }
3627
3628 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
3629    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
3630    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3631
3632 char **
3633 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3634 {
3635   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word);
3636 }
3637
3638 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
3639    completion function.  */
3640
3641 char **
3642 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
3643                                 char *text, char *word)
3644 {
3645   return make_symbol_completion_list (text, word);
3646 }
3647
3648 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3649    defined in a source file FILE.  */
3650
3651 char **
3652 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3653 {
3654   struct symbol *sym;
3655   struct symtab *s;
3656   struct block *b;
3657   struct dict_iterator iter;
3658   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3659   char *sym_text;
3660   /* Length of sym_text.  */
3661   int sym_text_len;
3662
3663   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3664      FIXME: This should be language-specific.  */
3665   {
3666     char *p;
3667     char quote_found;
3668     char *quote_pos = NULL;
3669
3670     /* First see if this is a quoted string.  */
3671     quote_found = '\0';
3672     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3673       {
3674         if (quote_found != '\0')
3675           {
3676             if (*p == quote_found)
3677               /* Found close quote.  */
3678               quote_found = '\0';
3679             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3680               /* A backslash followed by the quote character
3681                  doesn't end the string.  */
3682               ++p;
3683           }
3684         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3685           {
3686             quote_found = *p;
3687             quote_pos = p;
3688           }
3689       }
3690     if (quote_found == '\'')
3691       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3692       sym_text = quote_pos + 1;
3693     else if (quote_found == '"')
3694       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3695          to complete it any other way.  */
3696       {
3697         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3698         return_val[0] = NULL;
3699         return return_val;
3700       }
3701     else
3702       {
3703         /* Not a quoted string.  */
3704         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
3705       }
3706   }
3707
3708   sym_text_len = strlen (sym_text);
3709
3710   return_val_size = 10;
3711   return_val_index = 0;
3712   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3713   return_val[0] = NULL;
3714
3715   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3716      in).  */
3717   s = lookup_symtab (srcfile);
3718   if (s == NULL)
3719     {
3720       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3721          symbol tables record only its basename.  */
3722       const char *tail = lbasename (srcfile);
3723
3724       if (tail > srcfile)
3725         s = lookup_symtab (tail);
3726     }
3727
3728   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3729   if (s == NULL)
3730     return (return_val);
3731
3732   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3733      symbols which match.  */
3734
3735   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3736   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3737     {
3738       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3739     }
3740
3741   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3742   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3743     {
3744       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3745     }
3746
3747   return (return_val);
3748 }
3749
3750 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
3751    another file name to a list of possible completions, growing the
3752    list as necessary.  */
3753
3754 static void
3755 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
3756                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
3757 {
3758   char *new;
3759   size_t fnlen = strlen (fname);
3760
3761   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
3762     {
3763       *list_alloced *= 2;
3764       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
3765                                   *list_alloced * sizeof (char *));
3766     }
3767
3768   if (word == text)
3769     {
3770       /* Return exactly fname.  */
3771       new = xmalloc (fnlen + 5);
3772       strcpy (new, fname);
3773     }
3774   else if (word > text)
3775     {
3776       /* Return some portion of fname.  */
3777       new = xmalloc (fnlen + 5);
3778       strcpy (new, fname + (word - text));
3779     }
3780   else
3781     {
3782       /* Return some of TEXT plus fname.  */
3783       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
3784       strncpy (new, word, text - word);
3785       new[text - word] = '\0';
3786       strcat (new, fname);
3787     }
3788   (*list)[*list_used] = new;
3789   (*list)[++*list_used] = NULL;
3790 }
3791
3792 static int
3793 not_interesting_fname (const char *fname)
3794 {
3795   static const char *illegal_aliens[] = {
3796     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
3797     NULL
3798   };
3799   int i;
3800
3801   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
3802     {
3803       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
3804         return 1;
3805     }
3806   return 0;
3807 }
3808
3809 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
3810    map_partial_symbol_filenames.  */
3811 struct add_partial_filename_data
3812 {
3813   int *first;
3814   char *text;
3815   char *word;
3816   int text_len;
3817   char ***list;
3818   int *list_used;
3819   int *list_alloced;
3820 };
3821
3822 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
3823 static void
3824 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *fullname, const char *filename,
3825                                    void *user_data)
3826 {
3827   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
3828
3829   if (not_interesting_fname (filename))
3830     return;
3831   if (!filename_seen (filename, 1, data->first)
3832 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3833       && strncasecmp (filename, data->text, data->text_len) == 0
3834 #else
3835       && strncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0
3836 #endif
3837       )
3838     {
3839       /* This file matches for a completion; add it to the
3840          current list of matches.  */
3841       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word,
3842                             data->list, data->list_used, data->list_alloced);
3843     }
3844   else
3845     {
3846       const char *base_name = lbasename (filename);
3847       if (base_name != filename
3848           && !filename_seen (base_name, 1, data->first)
3849 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3850           && strncasecmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0
3851 #else
3852           && strncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0
3853 #endif
3854           )
3855         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word,
3856                               data->list, data->list_used, data->list_alloced);
3857     }
3858 }
3859
3860 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
3861    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
3862    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
3863    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3864
3865 char **
3866 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
3867 {
3868   struct symtab *s;
3869   struct objfile *objfile;
3870   int first = 1;
3871   int list_alloced = 1;
3872   int list_used = 0;
3873   size_t text_len = strlen (text);
3874   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
3875   const char *base_name;
3876   struct add_partial_filename_data datum;
3877
3878   list[0] = NULL;
3879
3880   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3881     return list;
3882
3883   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3884     {
3885       if (not_interesting_fname (s->filename))
3886         continue;
3887       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
3888 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3889           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
3890 #else
3891           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
3892 #endif
3893           )
3894         {
3895           /* This file matches for a completion; add it to the current
3896              list of matches.  */
3897           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
3898                                 &list, &list_used, &list_alloced);
3899         }
3900       else
3901         {
3902           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
3903              debug info records leading directories, but not the other
3904              way around.  This is what subroutines of breakpoint
3905              command do when they parse file names.  */
3906           base_name = lbasename (s->filename);
3907           if (base_name != s->filename
3908               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3909 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3910               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3911 #else
3912               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3913 #endif
3914               )
3915             add_filename_to_list (base_name, text, word,
3916                                   &list, &list_used, &list_alloced);
3917         }
3918     }
3919
3920   datum.first = &first;
3921   datum.text = text;
3922   datum.word = word;
3923   datum.text_len = text_len;
3924   datum.list = &list;
3925   datum.list_used = &list_used;
3926   datum.list_alloced = &list_alloced;
3927   map_partial_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum);
3928
3929   return list;
3930 }
3931
3932 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
3933    between the first instruction of a function, and the first executable line.
3934    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
3935
3936    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
3937    by previous examination of symbol table information.
3938  */
3939
3940 int
3941 in_prologue (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
3942 {
3943   struct symtab_and_line sal;
3944   CORE_ADDR func_addr, func_end;
3945
3946   /* We have several sources of information we can consult to figure
3947      this out.
3948      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
3949        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
3950        is the end of the prologue.  If available, this is the most
3951        reliable method.
3952      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
3953        us the starting and ending addresses of a function.
3954      - If we know the function's start address, we can call the
3955        architecture-defined gdbarch_skip_prologue function to analyze the
3956        instruction stream and guess where the prologue ends.
3957      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
3958        best guess as to the function's entry point.  At the time of
3959        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
3960        it should be our last resort.  */
3961
3962   /* Consult the partial symbol table, to find which function
3963      the PC is in.  */
3964   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
3965     {
3966       CORE_ADDR prologue_end;
3967
3968       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
3969          func_start, if given.  */
3970       if (! func_start)
3971         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
3972
3973       prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_start);
3974
3975       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
3976     }
3977
3978   /* If we have line number information for the function, that's
3979      usually pretty reliable.  */
3980   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
3981
3982   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
3983      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
3984      sal.end, is the end of the prologue.
3985
3986      Note that, for functions whose source code is all on a single
3987      line, the line number information doesn't always end up this way.
3988      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
3989      *within* the function, not at its start or end.  */
3990   if (sal.line == 0
3991       || sal.end <= func_addr
3992       || func_end <= sal.end)
3993     {
3994       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
3995          information, together with the architecture-specific prologue
3996          scanning code.  */
3997       CORE_ADDR prologue_end = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, func_addr);
3998
3999       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4000     }
4001
4002   /* We have line number info, and it looks good.  */
4003   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4004 }
4005
4006 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4007    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4008
4009    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4010    and a second for the function body.  A single line function has
4011    them both pointing at the same line.
4012
4013    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4014    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4015    while not getting into the function body.
4016
4017    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4018    indicators of the prologue's endpoint.
4019
4020    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4021    found in both ia64 and ppc).  */
4022
4023 CORE_ADDR
4024 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
4025 {
4026   struct symtab_and_line prologue_sal;
4027   CORE_ADDR start_pc;
4028   CORE_ADDR end_pc;
4029   struct block *bl;
4030
4031   /* Get an initial range for the function.  */
4032   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4033   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
4034
4035   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4036   if (prologue_sal.line != 0)
4037     {
4038       /* For langauges other than assembly, treat two consecutive line
4039          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
4040          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
4041          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
4042          do this.  */
4043       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
4044         {
4045           struct linetable *linetable = LINETABLE (prologue_sal.symtab);
4046           int exact;
4047           int idx = 0;
4048
4049           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
4050              from a previous function.  */
4051           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
4052                  || linetable->item[idx].line == 0)
4053             idx++;
4054
4055           if (idx+1 < linetable->nitems
4056               && linetable->item[idx+1].line != 0
4057               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
4058             return start_pc;
4059         }
4060
4061       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4062          then it is probably a single line function, like
4063          "foo(){}". */
4064       if (prologue_sal.end >= end_pc)
4065         return 0;
4066
4067       while (prologue_sal.end < end_pc)
4068         {
4069           struct symtab_and_line sal;
4070
4071           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4072           if (sal.line == 0)
4073             break;
4074           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4075              line mark the prologue -> body transition.  */
4076           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4077             break;
4078
4079           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4080              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4081              then there is no point comparing the line numbers.  */
4082           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4083           while (bl)
4084             {
4085               if (block_inlined_p (bl))
4086                 break;
4087               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4088                 {
4089                   bl = NULL;
4090                   break;
4091                 }
4092               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4093             }
4094           if (bl != NULL)
4095             break;
4096
4097           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4098              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4099              the function looking for address ranges whose
4100              corresponding line number is less the first one that we
4101              found for the function.  This is more conservative then
4102              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4103              looking for any in the prologue */
4104           prologue_sal = sal;
4105         }
4106     }
4107
4108   if (prologue_sal.end < end_pc)
4109     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4110        line.  */
4111     return prologue_sal.end;
4112   else
4113     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4114     return prologue_sal.pc;
4115 }
4116 \f
4117 struct symtabs_and_lines
4118 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4119 {
4120   struct symtabs_and_lines sals;
4121   struct symtab_and_line cursal;
4122
4123   if (string == 0)
4124     error (_("Empty line specification."));
4125
4126   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4127      and get a default  or it will recursively call us! */
4128   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4129
4130   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4131                         cursal.symtab, cursal.line,
4132                         (char ***) NULL, NULL);
4133
4134   if (*string)
4135     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4136   return sals;
4137 }
4138
4139 /* Track MAIN */
4140 static char *name_of_main;
4141
4142 void
4143 set_main_name (const char *name)
4144 {
4145   if (name_of_main != NULL)
4146     {
4147       xfree (name_of_main);
4148       name_of_main = NULL;
4149     }
4150   if (name != NULL)
4151     {
4152       name_of_main = xstrdup (name);
4153     }
4154 }
4155
4156 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4157    accordingly.  */
4158
4159 static void
4160 find_main_name (void)
4161 {
4162   const char *new_main_name;
4163
4164   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4165   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4166      be to add a new method in the language vector, and call this
4167      method for each language until one of them returns a non-empty
4168      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4169      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4170      at this point, because all methods need to be written in a way
4171      such that false positives never be returned. For instance, it is
4172      important that a method does not return a wrong name for the main
4173      procedure if the main procedure is actually written in a different
4174      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4175      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4176      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4177      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4178      that order of call for these methods becomes important, which means
4179      a more complicated approach.  */
4180   new_main_name = ada_main_name ();
4181   if (new_main_name != NULL)
4182     {
4183       set_main_name (new_main_name);
4184       return;
4185     }
4186
4187   new_main_name = pascal_main_name ();
4188   if (new_main_name != NULL)
4189     {
4190       set_main_name (new_main_name);
4191       return;
4192     }
4193
4194   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4195      Fallback to "main".  */
4196   set_main_name ("main");
4197 }
4198
4199 char *
4200 main_name (void)
4201 {
4202   if (name_of_main == NULL)
4203     find_main_name ();
4204
4205   return name_of_main;
4206 }
4207
4208 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4209
4210 static void
4211 symtab_observer_executable_changed (void)
4212 {
4213   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4214   set_main_name (NULL);
4215 }
4216
4217 /* Helper to expand_line_sal below.  Appends new sal to SAL,
4218    initializing it from SYMTAB, LINENO and PC.  */
4219 static void
4220 append_expanded_sal (struct symtabs_and_lines *sal,
4221                      struct program_space *pspace,
4222                      struct symtab *symtab,
4223                      int lineno, CORE_ADDR pc)
4224 {
4225   sal->sals = xrealloc (sal->sals,
4226                         sizeof (sal->sals[0])
4227                         * (sal->nelts + 1));
4228   init_sal (sal->sals + sal->nelts);
4229   sal->sals[sal->nelts].pspace = pspace;
4230   sal->sals[sal->nelts].symtab = symtab;
4231   sal->sals[sal->nelts].section = NULL;
4232   sal->sals[sal->nelts].end = 0;
4233   sal->sals[sal->nelts].line = lineno;
4234   sal->sals[sal->nelts].pc = pc;
4235   ++sal->nelts;
4236 }
4237
4238 /* Helper to expand_line_sal below.  Search in the symtabs for any
4239    linetable entry that exactly matches FULLNAME and LINENO and append
4240    them to RET.  If FULLNAME is NULL or if a symtab has no full name,
4241    use FILENAME and LINENO instead.  If there is at least one match,
4242    return 1; otherwise, return 0, and return the best choice in BEST_ITEM
4243    and BEST_SYMTAB.  */
4244
4245 static int
4246 append_exact_match_to_sals (char *filename, char *fullname, int lineno,
4247                             struct symtabs_and_lines *ret,
4248                             struct linetable_entry **best_item,
4249                             struct symtab **best_symtab)
4250 {
4251   struct program_space *pspace;
4252   struct objfile *objfile;
4253   struct symtab *symtab;
4254   int exact = 0;
4255   int j;
4256   *best_item = 0;
4257   *best_symtab = 0;
4258
4259   ALL_PSPACES (pspace)
4260     ALL_PSPACE_SYMTABS (pspace, objfile, symtab)
4261     {
4262       if (FILENAME_CMP (filename, symtab->filename) == 0)
4263         {
4264           struct linetable *l;
4265           int len;
4266           if (fullname != NULL
4267               && symtab_to_fullname (symtab) != NULL
4268               && FILENAME_CMP (fullname, symtab->fullname) != 0)
4269             continue;             
4270           l = LINETABLE (symtab);
4271           if (!l)
4272             continue;
4273           len = l->nitems;
4274
4275           for (j = 0; j < len; j++)
4276             {
4277               struct linetable_entry *item = &(l->item[j]);
4278
4279               if (item->line == lineno)
4280                 {
4281                   exact = 1;
4282                   append_expanded_sal (ret, objfile->pspace,
4283                                        symtab, lineno, item->pc);
4284                 }
4285               else if (!exact && item->line > lineno
4286                        && (*best_item == NULL
4287                            || item->line < (*best_item)->line))
4288                 {
4289                   *best_item = item;
4290                   *best_symtab = symtab;
4291                 }
4292             }
4293         }
4294     }
4295   return exact;
4296 }
4297
4298 /* Compute a set of all sals in all program spaces that correspond to
4299    same file and line as SAL and return those.  If there are several
4300    sals that belong to the same block, only one sal for the block is
4301    included in results.  */
4302
4303 struct symtabs_and_lines
4304 expand_line_sal (struct symtab_and_line sal)
4305 {
4306   struct symtabs_and_lines ret, this_line;
4307   int i, j;
4308   struct objfile *objfile;
4309   struct partial_symtab *psymtab;
4310   struct symtab *symtab;
4311   int lineno;
4312   int deleted = 0;
4313   struct block **blocks = NULL;
4314   int *filter;
4315   struct cleanup *old_chain;
4316
4317   ret.nelts = 0;
4318   ret.sals = NULL;
4319
4320   /* Only expand sals that represent file.c:line.  */
4321   if (sal.symtab == NULL || sal.line == 0 || sal.pc != 0)
4322     {
4323       ret.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4324       ret.sals[0] = sal;
4325       ret.nelts = 1;
4326       return ret;
4327     }
4328   else
4329     {
4330       struct program_space *pspace;
4331       struct linetable_entry *best_item = 0;
4332       struct symtab *best_symtab = 0;
4333       int exact = 0;
4334       char *match_filename;
4335
4336       lineno = sal.line;
4337       match_filename = sal.symtab->filename;
4338
4339       /* We need to find all symtabs for a file which name
4340          is described by sal.  We cannot just directly
4341          iterate over symtabs, since a symtab might not be
4342          yet created.  We also cannot iterate over psymtabs,
4343          calling PSYMTAB_TO_SYMTAB and working on that symtab,
4344          since PSYMTAB_TO_SYMTAB will return NULL for psymtab
4345          corresponding to an included file.  Therefore, we do
4346          first pass over psymtabs, reading in those with
4347          the right name.  Then, we iterate over symtabs, knowing
4348          that all symtabs we're interested in are loaded.  */
4349
4350       old_chain = save_current_program_space ();
4351       ALL_PSPACES (pspace)
4352       {
4353         set_current_program_space (pspace);
4354         ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
4355         {
4356           if (objfile->sf)
4357             objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_filename (objfile,
4358                                                            sal.symtab->filename);
4359         }
4360       }
4361       do_cleanups (old_chain);
4362
4363       /* Now search the symtab for exact matches and append them.  If
4364          none is found, append the best_item and all its exact
4365          matches.  */
4366       symtab_to_fullname (sal.symtab);
4367       exact = append_exact_match_to_sals (sal.symtab->filename,
4368                                           sal.symtab->fullname, lineno,
4369                                           &ret, &best_item, &best_symtab);
4370       if (!exact && best_item)
4371         append_exact_match_to_sals (best_symtab->filename,
4372                                     best_symtab->fullname, best_item->line,
4373                                     &ret, &best_item, &best_symtab);
4374     }
4375
4376   /* For optimized code, compiler can scatter one source line accross
4377      disjoint ranges of PC values, even when no duplicate functions
4378      or inline functions are involved.  For example, 'for (;;)' inside
4379      non-template non-inline non-ctor-or-dtor function can result
4380      in two PC ranges.  In this case, we don't want to set breakpoint
4381      on first PC of each range.  To filter such cases, we use containing
4382      blocks -- for each PC found above we see if there are other PCs
4383      that are in the same block.  If yes, the other PCs are filtered out.  */
4384
4385   old_chain = save_current_program_space ();
4386   filter = alloca (ret.nelts * sizeof (int));
4387   blocks = alloca (ret.nelts * sizeof (struct block *));
4388   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4389     {
4390       struct blockvector *bl;
4391       struct block *b;
4392
4393       set_current_program_space (ret.sals[i].pspace);
4394
4395       filter[i] = 1;
4396       blocks[i] = block_for_pc_sect (ret.sals[i].pc, ret.sals[i].section);
4397
4398     }
4399   do_cleanups (old_chain);
4400
4401   for (i = 0; i < ret.nelts; ++i)
4402     if (blocks[i] != NULL)
4403       for (j = i+1; j < ret.nelts; ++j)
4404         if (blocks[j] == blocks[i])
4405           {
4406             filter[j] = 0;
4407             ++deleted;
4408             break;
4409           }
4410
4411   {
4412     struct symtab_and_line *final =
4413       xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line) * (ret.nelts-deleted));
4414
4415     for (i = 0, j = 0; i < ret.nelts; ++i)
4416       if (filter[i])
4417         final[j++] = ret.sals[i];
4418
4419     ret.nelts -= deleted;
4420     xfree (ret.sals);
4421     ret.sals = final;
4422   }
4423
4424   return ret;
4425 }
4426
4427 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
4428    compiler (armcc).  */
4429
4430 int
4431 producer_is_realview (const char *producer)
4432 {
4433   static const char *const arm_idents[] = {
4434     "ARM C Compiler, ADS",
4435     "Thumb C Compiler, ADS",
4436     "ARM C++ Compiler, ADS",
4437     "Thumb C++ Compiler, ADS",
4438     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
4439     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
4440   };
4441   int i;
4442
4443   if (producer == NULL)
4444     return 0;
4445
4446   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
4447     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
4448       return 1;
4449
4450   return 0;
4451 }
4452
4453 void
4454 _initialize_symtab (void)
4455 {
4456   add_info ("variables", variables_info, _("\
4457 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4458   if (dbx_commands)
4459     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4460 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4461
4462   add_info ("functions", functions_info,
4463             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4464
4465   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4466      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4467      2.  It doesn't print right, e.g. with
4468      typedef struct foo *FOO
4469      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4470      print "struct foo *".
4471      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4472      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4473   add_info ("types", types_info,
4474             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4475
4476   add_info ("sources", sources_info,
4477             _("Source files in the program."));
4478
4479   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4480            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4481
4482   if (xdb_commands)
4483     {
4484       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4485                _("Source files in the program"));
4486       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4487 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4488     }
4489
4490   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
4491                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
4492                         _("\
4493 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
4494 in an expression."), _("\
4495 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
4496 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
4497                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
4498
4499   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4500 }