gdb: Switch "info types" over to use the gdb::options framework
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2019 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44 #include "cli/cli-style.h"
45 #include "fnmatch.h"
46 #include "hashtab.h"
47 #include "typeprint.h"
48
49 #include "gdb_obstack.h"
50 #include "block.h"
51 #include "dictionary.h"
52
53 #include <sys/types.h>
54 #include <fcntl.h>
55 #include <sys/stat.h>
56 #include <ctype.h>
57 #include "cp-abi.h"
58 #include "cp-support.h"
59 #include "observable.h"
60 #include "solist.h"
61 #include "macrotab.h"
62 #include "macroscope.h"
63
64 #include "parser-defs.h"
65 #include "completer.h"
66 #include "progspace-and-thread.h"
67 #include "gdbsupport/gdb_optional.h"
68 #include "filename-seen-cache.h"
69 #include "arch-utils.h"
70 #include <algorithm>
71 #include "gdbsupport/pathstuff.h"
72
73 /* Forward declarations for local functions.  */
74
75 static void rbreak_command (const char *, int);
76
77 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
78
79 static struct block_symbol
80   lookup_symbol_aux (const char *name,
81                      symbol_name_match_type match_type,
82                      const struct block *block,
83                      const domain_enum domain,
84                      enum language language,
85                      struct field_of_this_result *);
86
87 static
88 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
89                                          symbol_name_match_type match_type,
90                                          const struct block *block,
91                                          const domain_enum domain,
92                                          enum language language);
93
94 static struct block_symbol
95   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile,
96                             enum block_enum block_index,
97                             const char *name, const domain_enum domain);
98
99 /* Type of the data stored on the program space.  */
100
101 struct main_info
102 {
103   main_info () = default;
104
105   ~main_info ()
106   {
107     xfree (name_of_main);
108   }
109
110   /* Name of "main".  */
111
112   char *name_of_main = nullptr;
113
114   /* Language of "main".  */
115
116   enum language language_of_main = language_unknown;
117 };
118
119 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
120
121 static const program_space_key<main_info> main_progspace_key;
122
123 /* The default symbol cache size.
124    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
125    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
126    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
127    computation, so that's why the number is what it is.  */
128 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
129
130 /* The maximum symbol cache size.
131    There's no method to the decision of what value to use here, other than
132    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
133 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
134
135 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
136    symbol in any objfile.  */
137 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
138  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
139 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
140
141 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
142    more so, than recording found symbols.  */
143
144 enum symbol_cache_slot_state
145 {
146   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
147   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
148   SYMBOL_SLOT_FOUND
149 };
150
151 struct symbol_cache_slot
152 {
153   enum symbol_cache_slot_state state;
154
155   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
156      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
157      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
158      for static blocks is a problem, we can split things up then.
159
160      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
161      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
162      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
163      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
164      only the current objfile is searched first, and then the rest are
165      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
166      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
167      Instead we just make the current objfile part of the context of
168      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
169      each with a different "current objfile" that was in effect when the
170      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
171   const struct objfile *objfile_context;
172
173   union
174   {
175     struct block_symbol found;
176     struct
177     {
178       char *name;
179       domain_enum domain;
180     } not_found;
181   } value;
182 };
183
184 /* Symbols don't specify global vs static block.
185    So keep them in separate caches.  */
186
187 struct block_symbol_cache
188 {
189   unsigned int hits;
190   unsigned int misses;
191   unsigned int collisions;
192
193   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
194      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
195      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
196      on which to decide.  */
197   unsigned int size;
198
199   struct symbol_cache_slot symbols[1];
200 };
201
202 /* The symbol cache.
203
204    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
205    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
206    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
207    overall gdb performance.
208
209    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
210    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
211
212 struct symbol_cache
213 {
214   symbol_cache () = default;
215
216   ~symbol_cache ()
217   {
218     xfree (global_symbols);
219     xfree (static_symbols);
220   }
221
222   struct block_symbol_cache *global_symbols = nullptr;
223   struct block_symbol_cache *static_symbols = nullptr;
224 };
225
226 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
227
228 static const program_space_key<symbol_cache> symbol_cache_key;
229
230 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
231 unsigned int symtab_create_debug = 0;
232
233 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
234 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
235
236 /* The size of the cache is staged here.  */
237 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
238
239 /* The current value of the symbol cache size.
240    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
241    the original value from here.  */
242 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
243
244 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
245    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
246    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
247 int basenames_may_differ = 0;
248
249 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
250    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
251    a symbol lookup.  */
252
253 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
254 const char multiple_symbols_all[] = "all";
255 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
256 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
257 {
258   multiple_symbols_ask,
259   multiple_symbols_all,
260   multiple_symbols_cancel,
261   NULL
262 };
263 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
264
265 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
266
267 const char *
268 multiple_symbols_select_mode (void)
269 {
270   return multiple_symbols_mode;
271 }
272
273 /* Return the name of a domain_enum.  */
274
275 const char *
276 domain_name (domain_enum e)
277 {
278   switch (e)
279     {
280     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
281     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
282     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
283     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
284     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
285     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
286     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
287     }
288 }
289
290 /* Return the name of a search_domain .  */
291
292 const char *
293 search_domain_name (enum search_domain e)
294 {
295   switch (e)
296     {
297     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
298     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
299     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
300     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
301     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
302     }
303 }
304
305 /* See symtab.h.  */
306
307 struct symtab *
308 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
309 {
310   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
311
312   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
313   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
314 }
315
316 /* See symtab.h.  */
317
318 enum language
319 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
320 {
321   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
322
323 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
324    source file.  */
325   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
326 }
327
328 /* See symtab.h.  */
329
330 bool
331 minimal_symbol::data_p () const
332 {
333   return type == mst_data
334     || type == mst_bss
335     || type == mst_abs
336     || type == mst_file_data
337     || type == mst_file_bss;
338 }
339
340 /* See symtab.h.  */
341
342 bool
343 minimal_symbol::text_p () const
344 {
345   return type == mst_text
346     || type == mst_text_gnu_ifunc
347     || type == mst_data_gnu_ifunc
348     || type == mst_slot_got_plt
349     || type == mst_solib_trampoline
350     || type == mst_file_text;
351 }
352
353 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
354    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
355    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
356    otherwise.  */
357
358 int
359 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
360 {
361   int len = strlen (filename);
362   size_t search_len = strlen (search_name);
363
364   if (len < search_len)
365     return 0;
366
367   /* The tail of FILENAME must match.  */
368   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
369     return 0;
370
371   /* Either the names must completely match, or the character
372      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
373      directory separator.
374
375      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
376      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
377      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
378      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
379
380      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
381      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
382      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
383      works only on GDB built for DOS host.  */
384   return (len == search_len
385           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
386               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
387           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
388               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
389 }
390
391 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
392    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
393    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
394    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
395
396 int
397 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
398                                    const char *search_name)
399 {
400   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
401      all /s have to be explicitly specified.  */
402   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
403   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
404
405   if (search_path_elements > file_path_elements)
406     return 0;
407
408   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
409     {
410       return (search_path_elements == file_path_elements
411               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
412                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
413     }
414
415   {
416     const char *file_to_compare
417       = strip_leading_path_elements (filename,
418                                      file_path_elements - search_path_elements);
419
420     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
421                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
422   }
423 }
424
425 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
426    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
427
428    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
429    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
430
431    The return value, NAME, REAL_PATH and CALLBACK are identical to the
432    `map_symtabs_matching_filename' method of quick_symbol_functions.
433
434    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
435    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
436    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
437    search until the end of the list.  */
438
439 bool
440 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
441                            const char *real_path,
442                            struct compunit_symtab *first,
443                            struct compunit_symtab *after_last,
444                            gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
445 {
446   struct compunit_symtab *cust;
447   const char* base_name = lbasename (name);
448
449   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
450     {
451       for (symtab *s : compunit_filetabs (cust))
452         {
453           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
454             {
455               if (callback (s))
456                 return true;
457               continue;
458             }
459
460           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
461              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
462           if (! basenames_may_differ
463               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
464             continue;
465
466           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
467             {
468               if (callback (s))
469                 return true;
470               continue;
471             }
472
473           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
474              this symtab and use its absolute path.  */
475           if (real_path != NULL)
476             {
477               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
478
479               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
480               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
481               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
482                 {
483                   if (callback (s))
484                     return true;
485                   continue;
486                 }
487             }
488         }
489     }
490
491   return false;
492 }
493
494 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
495    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
496    in the symtab filename will also work.
497
498    Calls CALLBACK with each symtab that is found.  If CALLBACK returns
499    true, the search stops.  */
500
501 void
502 iterate_over_symtabs (const char *name,
503                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
504 {
505   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> real_path;
506
507   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
508      absolutizing a relative path.  */
509   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
510     {
511       real_path = gdb_realpath (name);
512       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path.get ()));
513     }
514
515   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
516     {
517       if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path.get (),
518                                      objfile->compunit_symtabs, NULL,
519                                      callback))
520         return;
521     }
522
523   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
524      psymtabs.  */
525
526   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
527     {
528       if (objfile->sf
529           && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
530                                                              name,
531                                                              real_path.get (),
532                                                              callback))
533         return;
534     }
535 }
536
537 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
538    symtab, or NULL.  */
539
540 struct symtab *
541 lookup_symtab (const char *name)
542 {
543   struct symtab *result = NULL;
544
545   iterate_over_symtabs (name, [&] (symtab *symtab)
546     {
547       result = symtab;
548       return true;
549     });
550
551   return result;
552 }
553
554 \f
555 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
556    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
557    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
558    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
559
560 char *
561 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
562 {
563   int mangled_name_len;
564   char *mangled_name;
565   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
566   struct fn_field *method = &f[signature_id];
567   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
568   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
569   const char *newname = TYPE_NAME (type);
570
571   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
572      of a constructor (not just the args)?  */
573   int is_full_physname_constructor;
574
575   int is_constructor;
576   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
577   /* Need a new type prefix.  */
578   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
579   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
580   char buf[20];
581   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
582
583   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
584      or an operator name.  */
585   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
586       || is_operator_name (field_name))
587     return xstrdup (physname);
588
589   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
590
591   is_constructor = is_full_physname_constructor 
592     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
593
594   if (!is_destructor)
595     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
596
597   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
598     {
599       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
600       strcpy (mangled_name, physname);
601       return mangled_name;
602     }
603
604   if (len == 0)
605     {
606       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
607     }
608   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
609     {
610       /* The physname for template and qualified methods already includes
611          the class name.  */
612       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
613       newname = NULL;
614       len = 0;
615     }
616   else
617     {
618       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
619                  volatile_prefix, len);
620     }
621   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
622                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
623
624   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
625   if (is_constructor)
626     mangled_name[0] = '\0';
627   else
628     strcpy (mangled_name, field_name);
629
630   strcat (mangled_name, buf);
631   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
632      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
633      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
634   if (newname != NULL)
635     strcat (mangled_name, newname);
636
637   strcat (mangled_name, physname);
638   return (mangled_name);
639 }
640
641 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
642    correctly allocated.  */
643
644 void
645 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
646                            const char *name,
647                            struct obstack *obstack)
648 {
649   if (gsymbol->language == language_ada)
650     {
651       if (name == NULL)
652         {
653           gsymbol->ada_mangled = 0;
654           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
655         }
656       else
657         {
658           gsymbol->ada_mangled = 1;
659           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
660         }
661     }
662   else
663     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
664 }
665
666 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
667
668 const char *
669 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
670 {
671   if (gsymbol->language == language_ada)
672     {
673       if (!gsymbol->ada_mangled)
674         return NULL;
675       /* Fall through.  */
676     }
677
678   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
679 }
680
681 \f
682 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
683    depending upon the language for the symbol.  */
684
685 void
686 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
687                      enum language language,
688                      struct obstack *obstack)
689 {
690   gsymbol->language = language;
691   if (gsymbol->language == language_cplus
692       || gsymbol->language == language_d
693       || gsymbol->language == language_go
694       || gsymbol->language == language_objc
695       || gsymbol->language == language_fortran)
696     {
697       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
698     }
699   else if (gsymbol->language == language_ada)
700     {
701       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
702       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
703     }
704   else
705     {
706       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
707               sizeof (gsymbol->language_specific));
708     }
709 }
710
711 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
712
713 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
714 struct demangled_name_entry
715 {
716   const char *mangled;
717   ENUM_BITFIELD(language) language : LANGUAGE_BITS;
718   char demangled[1];
719 };
720
721 /* Hash function for the demangled name hash.  */
722
723 static hashval_t
724 hash_demangled_name_entry (const void *data)
725 {
726   const struct demangled_name_entry *e
727     = (const struct demangled_name_entry *) data;
728
729   return htab_hash_string (e->mangled);
730 }
731
732 /* Equality function for the demangled name hash.  */
733
734 static int
735 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
736 {
737   const struct demangled_name_entry *da
738     = (const struct demangled_name_entry *) a;
739   const struct demangled_name_entry *db
740     = (const struct demangled_name_entry *) b;
741
742   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
743 }
744
745 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
746    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
747    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
748
749 static void
750 create_demangled_names_hash (struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
751 {
752   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
753      The hash table code will round this up to the next prime number.
754      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
755      1% in symbol reading.  */
756
757   per_bfd->demangled_names_hash.reset (htab_create_alloc
758     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
759      NULL, xcalloc, xfree));
760 }
761
762 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
763    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
764    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
765    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
766    by the demangler and should be xfree'd.  */
767
768 static char *
769 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
770                             const char *mangled)
771 {
772   char *demangled = NULL;
773   int i;
774
775   if (gsymbol->language == language_unknown)
776     gsymbol->language = language_auto;
777
778   if (gsymbol->language != language_auto)
779     {
780       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
781
782       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
783       return demangled;
784     }
785
786   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
787     {
788       enum language l = (enum language) i;
789       const struct language_defn *lang = language_def (l);
790
791       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
792         {
793           gsymbol->language = l;
794           return demangled;
795         }
796     }
797
798   return NULL;
799 }
800
801 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
802    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
803    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
804    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
805    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
806    objfile), and it will not be copied.
807
808    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
809    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
810    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
811
812 void
813 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
814                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
815                   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
816 {
817   struct demangled_name_entry **slot;
818   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
819   const char *linkage_name_copy;
820   struct demangled_name_entry entry;
821
822   if (gsymbol->language == language_ada)
823     {
824       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
825          we can save some space by not storing the demangled name.  */
826       if (!copy_name)
827         gsymbol->name = linkage_name;
828       else
829         {
830           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
831                                                len + 1);
832
833           memcpy (name, linkage_name, len);
834           name[len] = '\0';
835           gsymbol->name = name;
836         }
837       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
838
839       return;
840     }
841
842   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
843     create_demangled_names_hash (per_bfd);
844
845   if (linkage_name[len] != '\0')
846     {
847       char *alloc_name;
848
849       alloc_name = (char *) alloca (len + 1);
850       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
851       alloc_name[len] = '\0';
852
853       linkage_name_copy = alloc_name;
854     }
855   else
856     linkage_name_copy = linkage_name;
857
858   entry.mangled = linkage_name_copy;
859   slot = ((struct demangled_name_entry **)
860           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash.get (),
861                           &entry, INSERT));
862
863   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
864   if (*slot == NULL
865       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
866          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
867       || (gsymbol->language == language_go
868           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
869     {
870       char *demangled_name_ptr
871         = symbol_find_demangled_name (gsymbol, linkage_name_copy);
872       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled_name (demangled_name_ptr);
873       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name.get ()) : 0;
874
875       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
876          linkage_name_copy==linkage_name.  In this case, we already have the
877          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
878          you might think we could save a little space by not recording
879          this in the hash table at all.
880          
881          It turns out that it is actually important to still save such
882          an entry in the hash table, because storing this name gives
883          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
884       if (!copy_name && linkage_name_copy == linkage_name)
885         {
886           *slot
887             = ((struct demangled_name_entry *)
888                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
889                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
890                               + demangled_len + 1));
891           (*slot)->mangled = linkage_name;
892         }
893       else
894         {
895           char *mangled_ptr;
896
897           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
898              the demangled name so we can have a single
899              allocation.  */
900           *slot
901             = ((struct demangled_name_entry *)
902                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
903                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
904                               + len + demangled_len + 2));
905           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
906           strcpy (mangled_ptr, linkage_name_copy);
907           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
908         }
909       (*slot)->language = gsymbol->language;
910
911       if (demangled_name != NULL)
912         strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name.get ());
913       else
914         (*slot)->demangled[0] = '\0';
915     }
916   else if (gsymbol->language == language_unknown
917            || gsymbol->language == language_auto)
918     gsymbol->language = (*slot)->language;
919
920   gsymbol->name = (*slot)->mangled;
921   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
922     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
923                                &per_bfd->storage_obstack);
924   else
925     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
926 }
927
928 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
929    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
930
931 const char *
932 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
933 {
934   switch (gsymbol->language)
935     {
936     case language_cplus:
937     case language_d:
938     case language_go:
939     case language_objc:
940     case language_fortran:
941       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
942         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
943       break;
944     case language_ada:
945       return ada_decode_symbol (gsymbol);
946     default:
947       break;
948     }
949   return gsymbol->name;
950 }
951
952 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
953    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
954
955 const char *
956 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
957 {
958   const char *dem_name = NULL;
959
960   switch (gsymbol->language)
961     {
962     case language_cplus:
963     case language_d:
964     case language_go:
965     case language_objc:
966     case language_fortran:
967       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
968       break;
969     case language_ada:
970       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
971       break;
972     default:
973       break;
974     }
975   return dem_name;
976 }
977
978 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
979    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
980    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
981    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
982
983 const char *
984 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
985 {
986   if (gsymbol->language == language_ada)
987     return gsymbol->name;
988   else
989     return symbol_natural_name (gsymbol);
990 }
991
992 /* See symtab.h.  */
993
994 bool
995 symbol_matches_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol,
996                             const lookup_name_info &name)
997 {
998   symbol_name_matcher_ftype *name_match
999     = get_symbol_name_matcher (language_def (gsymbol->language), name);
1000   return name_match (symbol_search_name (gsymbol), name, NULL);
1001 }
1002
1003 \f
1004
1005 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
1006    plausibly be copies of each other, one in an original object
1007    file and another in a separated debug file.  */
1008
1009 int
1010 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
1011                        struct obj_section *obj_second)
1012 {
1013   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
1014   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
1015
1016   /* If they're the same section, then they match.  */
1017   if (first == second)
1018     return 1;
1019
1020   /* If either is NULL, give up.  */
1021   if (first == NULL || second == NULL)
1022     return 0;
1023
1024   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1025   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1026     return 0;
1027
1028   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1029   if (first->owner == second->owner)
1030     return 0;
1031
1032   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1033      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1034      which would be more reliable, because some sections may have been
1035      stripped.  */
1036   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1037     return 0;
1038
1039   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1040   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1041       - bfd_get_start_address (first->owner)
1042       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1043          - bfd_get_start_address (second->owner))
1044     return 0;
1045
1046   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1047       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1048       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1049                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1050     return 0;
1051
1052   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1053
1054   struct objfile *obj = NULL;
1055   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1056     if (objfile->obfd == first->owner)
1057       {
1058         obj = objfile;
1059         break;
1060       }
1061   gdb_assert (obj != NULL);
1062
1063   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1064       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1065     return 1;
1066   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1067       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1068     return 1;
1069
1070   return 0;
1071 }
1072
1073 /* See symtab.h.  */
1074
1075 void
1076 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1077 {
1078   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1079
1080   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1081      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1082      not include the data ranges.  */
1083   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1084   if (msymbol.minsym && msymbol.minsym->data_p ())
1085     return;
1086
1087   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1088     {
1089       struct compunit_symtab *cust = NULL;
1090
1091       if (objfile->sf)
1092         cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1093                                                               pc, section, 0);
1094       if (cust)
1095         return;
1096     }
1097 }
1098 \f
1099 /* Hash function for the symbol cache.  */
1100
1101 static unsigned int
1102 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1103                    const char *name, domain_enum domain)
1104 {
1105   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1106
1107   if (name != NULL)
1108     hash += htab_hash_string (name);
1109
1110   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1111      to map to the same slot.  */
1112   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1113     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1114   else
1115     hash += domain * 7;
1116
1117   return hash;
1118 }
1119
1120 /* Equality function for the symbol cache.  */
1121
1122 static int
1123 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1124                  const struct objfile *objfile_context,
1125                  const char *name, domain_enum domain)
1126 {
1127   const char *slot_name;
1128   domain_enum slot_domain;
1129
1130   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1131     return 0;
1132
1133   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1134     return 0;
1135
1136   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1137     {
1138       slot_name = slot->value.not_found.name;
1139       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1140     }
1141   else
1142     {
1143       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1144       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1145     }
1146
1147   /* NULL names match.  */
1148   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1149     {
1150       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1151          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1152       if (slot_domain != domain)
1153         return 0;
1154     }
1155   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1156     {
1157       /* It's important that we use the same comparison that was done
1158          the first time through.  If the slot records a found symbol,
1159          then this means using the symbol name comparison function of
1160          the symbol's language with SYMBOL_SEARCH_NAME.  See
1161          dictionary.c.  It also means using symbol_matches_domain for
1162          found symbols.  See block.c.
1163
1164          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1165          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1166
1167       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1168         {
1169           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1170             return 0;
1171           if (slot_domain != domain)
1172             return 0;
1173         }
1174       else
1175         {
1176           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1177           lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
1178
1179           if (!SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
1180             return 0;
1181
1182           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1183                                       slot_domain, domain))
1184             return 0;
1185         }
1186     }
1187   else
1188     {
1189       /* Only one name is NULL.  */
1190       return 0;
1191     }
1192
1193   return 1;
1194 }
1195
1196 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1197    length array) in bytes.  */
1198
1199 static size_t
1200 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1201 {
1202   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1203           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1204 }
1205
1206 /* Resize CACHE.  */
1207
1208 static void
1209 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1210 {
1211   /* If there's no change in size, don't do anything.
1212      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1213      of the global symbols cache.  */
1214   if ((cache->global_symbols != NULL
1215        && cache->global_symbols->size == new_size)
1216       || (cache->global_symbols == NULL
1217           && new_size == 0))
1218     return;
1219
1220   xfree (cache->global_symbols);
1221   xfree (cache->static_symbols);
1222
1223   if (new_size == 0)
1224     {
1225       cache->global_symbols = NULL;
1226       cache->static_symbols = NULL;
1227     }
1228   else
1229     {
1230       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1231
1232       cache->global_symbols
1233         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1234       cache->static_symbols
1235         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1236       cache->global_symbols->size = new_size;
1237       cache->static_symbols->size = new_size;
1238     }
1239 }
1240
1241 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1242    Create one if it doesn't exist yet.  */
1243
1244 static struct symbol_cache *
1245 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1246 {
1247   struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1248
1249   if (cache == NULL)
1250     {
1251       cache = symbol_cache_key.emplace (pspace);
1252       resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1253     }
1254
1255   return cache;
1256 }
1257
1258 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1259
1260 static void
1261 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1262 {
1263   struct program_space *pspace;
1264
1265   ALL_PSPACES (pspace)
1266     {
1267       struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1268
1269       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1270       if (cache != NULL)
1271         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1272     }
1273 }
1274
1275 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1276
1277 static void
1278 set_symbol_cache_size_handler (const char *args, int from_tty,
1279                                struct cmd_list_element *c)
1280 {
1281   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1282     {
1283       /* Restore the previous value.
1284          This is the value the "show" command prints.  */
1285       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1286
1287       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1288              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1289     }
1290   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1291
1292   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1293 }
1294
1295 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1296    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1297    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1298    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1299    in the cache.
1300    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1301    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1302    attempt.  */
1303
1304 static struct block_symbol
1305 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1306                      struct objfile *objfile_context, int block,
1307                      const char *name, domain_enum domain,
1308                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1309                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1310 {
1311   struct block_symbol_cache *bsc;
1312   unsigned int hash;
1313   struct symbol_cache_slot *slot;
1314
1315   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1316     bsc = cache->global_symbols;
1317   else
1318     bsc = cache->static_symbols;
1319   if (bsc == NULL)
1320     {
1321       *bsc_ptr = NULL;
1322       *slot_ptr = NULL;
1323       return {};
1324     }
1325
1326   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1327   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1328
1329   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1330     {
1331       if (symbol_lookup_debug)
1332         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1333                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1334                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1335                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1336                             ? " (not found)" : "",
1337                             name, domain_name (domain));
1338       ++bsc->hits;
1339       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1340         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1341       return slot->value.found;
1342     }
1343
1344   /* Symbol is not present in the cache.  */
1345
1346   *bsc_ptr = bsc;
1347   *slot_ptr = slot;
1348
1349   if (symbol_lookup_debug)
1350     {
1351       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1352                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1353                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1354                           name, domain_name (domain));
1355     }
1356   ++bsc->misses;
1357   return {};
1358 }
1359
1360 /* Clear out SLOT.  */
1361
1362 static void
1363 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1364 {
1365   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1366     xfree (slot->value.not_found.name);
1367   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1368 }
1369
1370 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1371    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1372    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1373    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1374
1375 static void
1376 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1377                          struct symbol_cache_slot *slot,
1378                          struct objfile *objfile_context,
1379                          struct symbol *symbol,
1380                          const struct block *block)
1381 {
1382   if (bsc == NULL)
1383     return;
1384   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1385     {
1386       ++bsc->collisions;
1387       symbol_cache_clear_slot (slot);
1388     }
1389   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1390   slot->objfile_context = objfile_context;
1391   slot->value.found.symbol = symbol;
1392   slot->value.found.block = block;
1393 }
1394
1395 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1396    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1397    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1398
1399 static void
1400 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1401                              struct symbol_cache_slot *slot,
1402                              struct objfile *objfile_context,
1403                              const char *name, domain_enum domain)
1404 {
1405   if (bsc == NULL)
1406     return;
1407   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1408     {
1409       ++bsc->collisions;
1410       symbol_cache_clear_slot (slot);
1411     }
1412   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1413   slot->objfile_context = objfile_context;
1414   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1415   slot->value.not_found.domain = domain;
1416 }
1417
1418 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1419
1420 static void
1421 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1422 {
1423   struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1424   int pass;
1425
1426   if (cache == NULL)
1427     return;
1428   if (cache->global_symbols == NULL)
1429     {
1430       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1431       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1432       return;
1433     }
1434
1435   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1436      This is important for performance during the startup of a program linked
1437      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1438   if (cache->global_symbols->misses == 0
1439       && cache->static_symbols->misses == 0)
1440     return;
1441
1442   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1443   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1444
1445   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1446     {
1447       struct block_symbol_cache *bsc
1448         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1449       unsigned int i;
1450
1451       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1452         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1453     }
1454
1455   cache->global_symbols->hits = 0;
1456   cache->global_symbols->misses = 0;
1457   cache->global_symbols->collisions = 0;
1458   cache->static_symbols->hits = 0;
1459   cache->static_symbols->misses = 0;
1460   cache->static_symbols->collisions = 0;
1461 }
1462
1463 /* Dump CACHE.  */
1464
1465 static void
1466 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1467 {
1468   int pass;
1469
1470   if (cache->global_symbols == NULL)
1471     {
1472       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1473       return;
1474     }
1475
1476   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1477     {
1478       const struct block_symbol_cache *bsc
1479         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1480       unsigned int i;
1481
1482       if (pass == 0)
1483         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1484       else
1485         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1486
1487       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1488         {
1489           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1490
1491           QUIT;
1492
1493           switch (slot->state)
1494             {
1495             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1496               break;
1497             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1498               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1499                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1500                                slot->value.not_found.name,
1501                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1502               break;
1503             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1504               {
1505                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1506                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1507
1508                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1509                                  host_address_to_string (context),
1510                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1511                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1512                 break;
1513               }
1514             }
1515         }
1516     }
1517 }
1518
1519 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1520
1521 static void
1522 maintenance_print_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1523 {
1524   struct program_space *pspace;
1525
1526   ALL_PSPACES (pspace)
1527     {
1528       struct symbol_cache *cache;
1529
1530       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1531                        pspace->num,
1532                        pspace->symfile_object_file != NULL
1533                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1534                        : "(no object file)");
1535
1536       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1537       cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1538       if (cache == NULL)
1539         printf_filtered ("  <empty>\n");
1540       else
1541         symbol_cache_dump (cache);
1542     }
1543 }
1544
1545 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1546
1547 static void
1548 maintenance_flush_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1549 {
1550   struct program_space *pspace;
1551
1552   ALL_PSPACES (pspace)
1553     {
1554       symbol_cache_flush (pspace);
1555     }
1556 }
1557
1558 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1559
1560 static void
1561 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1562 {
1563   int pass;
1564
1565   if (cache->global_symbols == NULL)
1566     {
1567       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1568       return;
1569     }
1570
1571   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1572     {
1573       const struct block_symbol_cache *bsc
1574         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1575
1576       QUIT;
1577
1578       if (pass == 0)
1579         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1580       else
1581         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1582
1583       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1584       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1585       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1586       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1587     }
1588 }
1589
1590 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1591
1592 static void
1593 maintenance_print_symbol_cache_statistics (const char *args, int from_tty)
1594 {
1595   struct program_space *pspace;
1596
1597   ALL_PSPACES (pspace)
1598     {
1599       struct symbol_cache *cache;
1600
1601       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1602                        pspace->num,
1603                        pspace->symfile_object_file != NULL
1604                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1605                        : "(no object file)");
1606
1607       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1608       cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1609       if (cache == NULL)
1610         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1611       else
1612         symbol_cache_stats (cache);
1613     }
1614 }
1615
1616 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1617
1618 static void
1619 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1620 {
1621   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1622   symbol_cache_flush (current_program_space);
1623 }
1624
1625 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1626
1627 static void
1628 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1629 {
1630   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1631 }
1632 \f
1633 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1634    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1635
1636 void
1637 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1638                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1639 {
1640   struct minimal_symbol *msym;
1641
1642   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1643      and points to the same address.  The address check is required
1644      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1645      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1646      point to the actual function code.  */
1647   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1648   if (msym)
1649     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1650   else
1651     {
1652       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1653          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1654          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1655          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1656          function-local variable named "foo" might appear in the
1657          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1658          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1659          handle this case due to the fact that there can be multiple
1660          names.
1661
1662          So, instead, search the section table when lookup by name has
1663          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1664          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1665          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1666          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1667          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1668          value will simply be zero.
1669
1670          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1671          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1672          the section isn't yet known and knowing the section is
1673          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1674          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1675          to compute the section) if it were already known.
1676
1677          Note that it is possible to search the minimal symbols
1678          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1679          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1680          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1681          symbol, only its section.
1682
1683          Note that this technique (of doing a section table search)
1684          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1685          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1686          a search of the section table.  */
1687
1688       struct obj_section *s;
1689       int fallback = -1;
1690
1691       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1692         {
1693           int idx = s - objfile->sections;
1694           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1695
1696           if (fallback == -1)
1697             fallback = idx;
1698
1699           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1700               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1701             {
1702               ginfo->section = idx;
1703               return;
1704             }
1705         }
1706
1707       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1708          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1709          matters what we pick, so just pick zero.  */
1710       if (fallback == -1)
1711         ginfo->section = 0;
1712       else
1713         ginfo->section = fallback;
1714     }
1715 }
1716
1717 struct symbol *
1718 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1719 {
1720   CORE_ADDR addr;
1721
1722   if (!sym)
1723     return NULL;
1724
1725   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1726     return sym;
1727
1728   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1729      symtab.  Anything else is a bug.  */
1730   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1731
1732   if (objfile == NULL)
1733     objfile = symbol_objfile (sym);
1734
1735   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1736     return sym;
1737
1738   /* We should have an objfile by now.  */
1739   gdb_assert (objfile);
1740
1741   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1742     {
1743     case LOC_STATIC:
1744     case LOC_LABEL:
1745       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1746       break;
1747     case LOC_BLOCK:
1748       addr = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1749       break;
1750
1751     default:
1752       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1753          it up.  */
1754       return sym;
1755     }
1756
1757   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1758
1759   return sym;
1760 }
1761
1762 /* See symtab.h.  */
1763
1764 demangle_for_lookup_info::demangle_for_lookup_info
1765   (const lookup_name_info &lookup_name, language lang)
1766 {
1767   demangle_result_storage storage;
1768
1769   if (lookup_name.ignore_parameters () && lang == language_cplus)
1770     {
1771       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params
1772         = cp_remove_params_if_any (lookup_name.name ().c_str (),
1773                                    lookup_name.completion_mode ());
1774
1775       if (without_params != NULL)
1776         {
1777           if (lookup_name.match_type () != symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1778             m_demangled_name = demangle_for_lookup (without_params.get (),
1779                                                     lang, storage);
1780           return;
1781         }
1782     }
1783
1784   if (lookup_name.match_type () == symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1785     m_demangled_name = lookup_name.name ();
1786   else
1787     m_demangled_name = demangle_for_lookup (lookup_name.name ().c_str (),
1788                                             lang, storage);
1789 }
1790
1791 /* See symtab.h.  */
1792
1793 const lookup_name_info &
1794 lookup_name_info::match_any ()
1795 {
1796   /* Lookup any symbol that "" would complete.  I.e., this matches all
1797      symbol names.  */
1798   static const lookup_name_info lookup_name ({}, symbol_name_match_type::FULL,
1799                                              true);
1800
1801   return lookup_name;
1802 }
1803
1804 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1805    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1806    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1807
1808    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1809    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1810    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1811    for this function to return an encoded version of NAME.
1812    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1813    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1814    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1815    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1816    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1817    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1818    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1819    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1820    to fail.  */
1821
1822 const char *
1823 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1824                      demangle_result_storage &storage)
1825 {
1826   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1827      lookup, so we can always binary search.  */
1828   if (lang == language_cplus)
1829     {
1830       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1831       if (demangled_name != NULL)
1832         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1833
1834       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1835          according to the language (so far only for C++).  */
1836       std::string canon = cp_canonicalize_string (name);
1837       if (!canon.empty ())
1838         return storage.swap_string (canon);
1839     }
1840   else if (lang == language_d)
1841     {
1842       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1843       if (demangled_name != NULL)
1844         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1845     }
1846   else if (lang == language_go)
1847     {
1848       char *demangled_name = go_demangle (name, 0);
1849       if (demangled_name != NULL)
1850         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1851     }
1852
1853   return name;
1854 }
1855
1856 /* See symtab.h.  */
1857
1858 unsigned int
1859 search_name_hash (enum language language, const char *search_name)
1860 {
1861   return language_def (language)->la_search_name_hash (search_name);
1862 }
1863
1864 /* See symtab.h.
1865
1866    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1867    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1868    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1869    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1870    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1871    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1872    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1873    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1874    code).  */
1875
1876 struct block_symbol
1877 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1878                            const domain_enum domain, enum language lang,
1879                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1880 {
1881   demangle_result_storage storage;
1882   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1883
1884   return lookup_symbol_aux (modified_name,
1885                             symbol_name_match_type::FULL,
1886                             block, domain, lang,
1887                             is_a_field_of_this);
1888 }
1889
1890 /* See symtab.h.  */
1891
1892 struct block_symbol
1893 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1894                domain_enum domain,
1895                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1896 {
1897   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1898                                     current_language->la_language,
1899                                     is_a_field_of_this);
1900 }
1901
1902 /* See symtab.h.  */
1903
1904 struct block_symbol
1905 lookup_symbol_search_name (const char *search_name, const struct block *block,
1906                            domain_enum domain)
1907 {
1908   return lookup_symbol_aux (search_name, symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1909                             block, domain, language_asm, NULL);
1910 }
1911
1912 /* See symtab.h.  */
1913
1914 struct block_symbol
1915 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1916                       const struct block *block)
1917 {
1918   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1919     return {};
1920
1921   if (symbol_lookup_debug > 1)
1922     {
1923       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1924
1925       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1926                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1927                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1928                           objfile_debug_name (objfile));
1929     }
1930
1931   while (block)
1932     {
1933       struct symbol *sym;
1934
1935       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this,
1936                                  symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1937                                  VAR_DOMAIN);
1938       if (sym != NULL)
1939         {
1940           if (symbol_lookup_debug > 1)
1941             {
1942               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1943                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1944                                   host_address_to_string (sym),
1945                                   host_address_to_string (block));
1946             }
1947           return (struct block_symbol) {sym, block};
1948         }
1949       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1950         break;
1951       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1952     }
1953
1954   if (symbol_lookup_debug > 1)
1955     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1956   return {};
1957 }
1958
1959 /* Given TYPE, a structure/union,
1960    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1961    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1962
1963 static int
1964 check_field (struct type *type, const char *name,
1965              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1966 {
1967   int i;
1968
1969   /* The type may be a stub.  */
1970   type = check_typedef (type);
1971
1972   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1973     {
1974       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1975
1976       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1977         {
1978           is_a_field_of_this->type = type;
1979           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1980           return 1;
1981         }
1982     }
1983
1984   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1985      as a pointer to a method.  */
1986
1987   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1988     {
1989       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1990         {
1991           is_a_field_of_this->type = type;
1992           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1993           return 1;
1994         }
1995     }
1996
1997   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1998     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1999       return 1;
2000
2001   return 0;
2002 }
2003
2004 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2005    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2006
2007 static struct block_symbol
2008 lookup_symbol_aux (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2009                    const struct block *block,
2010                    const domain_enum domain, enum language language,
2011                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2012 {
2013   struct block_symbol result;
2014   const struct language_defn *langdef;
2015
2016   if (symbol_lookup_debug)
2017     {
2018       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2019
2020       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2021                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2022                           name, host_address_to_string (block),
2023                           objfile != NULL
2024                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2025                           domain_name (domain), language_str (language));
2026     }
2027
2028   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2029      the callers that set this parameter to some non-null value will
2030      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2031      is_a_field_of_this are undefined.  */
2032   if (is_a_field_of_this != NULL)
2033     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2034
2035   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2036      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2037
2038   result = lookup_local_symbol (name, match_type, block, domain, language);
2039   if (result.symbol != NULL)
2040     {
2041       if (symbol_lookup_debug)
2042         {
2043           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2044                               host_address_to_string (result.symbol));
2045         }
2046       return result;
2047     }
2048
2049   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2050      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2051
2052   langdef = language_def (language);
2053
2054   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2055      not be found by check_field, but will be found by other
2056      means.  */
2057   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2058     {
2059       result = lookup_language_this (langdef, block);
2060
2061       if (result.symbol)
2062         {
2063           struct type *t = result.symbol->type;
2064
2065           /* I'm not really sure that type of this can ever
2066              be typedefed; just be safe.  */
2067           t = check_typedef (t);
2068           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR || TYPE_IS_REFERENCE (t))
2069             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2070
2071           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2072               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2073             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2074                    langdef->la_name_of_this);
2075
2076           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2077             {
2078               if (symbol_lookup_debug)
2079                 {
2080                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2081                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2082                 }
2083               return {};
2084             }
2085         }
2086     }
2087
2088   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2089      up static and global variables.  */
2090
2091   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2092   if (result.symbol != NULL)
2093     {
2094       if (symbol_lookup_debug)
2095         {
2096           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2097                               host_address_to_string (result.symbol));
2098         }
2099       return result;
2100     }
2101
2102   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2103      but more useful than an error.  */
2104
2105   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2106   if (symbol_lookup_debug)
2107     {
2108       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2109                           result.symbol != NULL
2110                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2111                             : "NULL");
2112     }
2113   return result;
2114 }
2115
2116 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2117    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2118
2119 static struct block_symbol
2120 lookup_local_symbol (const char *name,
2121                      symbol_name_match_type match_type,
2122                      const struct block *block,
2123                      const domain_enum domain,
2124                      enum language language)
2125 {
2126   struct symbol *sym;
2127   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2128   const char *scope = block_scope (block);
2129   
2130   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2131
2132   if (static_block == NULL)
2133     return {};
2134
2135   while (block != static_block)
2136     {
2137       sym = lookup_symbol_in_block (name, match_type, block, domain);
2138       if (sym != NULL)
2139         return (struct block_symbol) {sym, block};
2140
2141       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2142         {
2143           struct block_symbol blocksym
2144             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2145                                                     domain);
2146
2147           if (blocksym.symbol != NULL)
2148             return blocksym;
2149         }
2150
2151       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2152         break;
2153       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2154     }
2155
2156   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2157
2158   return {};
2159 }
2160
2161 /* See symtab.h.  */
2162
2163 struct objfile *
2164 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2165 {
2166   if (block == NULL)
2167     return NULL;
2168
2169   block = block_global_block (block);
2170   /* Look through all blockvectors.  */
2171   for (objfile *obj : current_program_space->objfiles ())
2172     {
2173       for (compunit_symtab *cust : obj->compunits ())
2174         if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2175                                         GLOBAL_BLOCK))
2176           {
2177             if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2178               obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2179
2180             return obj;
2181           }
2182     }
2183
2184   return NULL;
2185 }
2186
2187 /* See symtab.h.  */
2188
2189 struct symbol *
2190 lookup_symbol_in_block (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2191                         const struct block *block,
2192                         const domain_enum domain)
2193 {
2194   struct symbol *sym;
2195
2196   if (symbol_lookup_debug > 1)
2197     {
2198       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2199
2200       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2201                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2202                           name, host_address_to_string (block),
2203                           objfile_debug_name (objfile),
2204                           domain_name (domain));
2205     }
2206
2207   sym = block_lookup_symbol (block, name, match_type, domain);
2208   if (sym)
2209     {
2210       if (symbol_lookup_debug > 1)
2211         {
2212           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2213                               host_address_to_string (sym));
2214         }
2215       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2216     }
2217
2218   if (symbol_lookup_debug > 1)
2219     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2220   return NULL;
2221 }
2222
2223 /* See symtab.h.  */
2224
2225 struct block_symbol
2226 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2227                                    const char *name,
2228                                    const domain_enum domain)
2229 {
2230   for (objfile *objfile : main_objfile->separate_debug_objfiles ())
2231     {
2232       struct block_symbol result
2233         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2234
2235       if (result.symbol != NULL)
2236         return result;
2237     }
2238
2239   return {};
2240 }
2241
2242 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2243    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2244    depending on whether or not we want to search global symbols or
2245    static symbols.  */
2246
2247 static struct block_symbol
2248 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile,
2249                                   enum block_enum block_index, const char *name,
2250                                   const domain_enum domain)
2251 {
2252   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2253
2254   if (symbol_lookup_debug > 1)
2255     {
2256       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2257                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2258                           objfile_debug_name (objfile),
2259                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2260                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2261                           name, domain_name (domain));
2262     }
2263
2264   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
2265     {
2266       const struct blockvector *bv;
2267       const struct block *block;
2268       struct block_symbol result;
2269
2270       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2271       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2272       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2273       result.block = block;
2274       if (result.symbol != NULL)
2275         {
2276           if (symbol_lookup_debug > 1)
2277             {
2278               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2279                                   host_address_to_string (result.symbol),
2280                                   host_address_to_string (block));
2281             }
2282           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2283           return result;
2284
2285         }
2286     }
2287
2288   if (symbol_lookup_debug > 1)
2289     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2290   return {};
2291 }
2292
2293 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2294    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2295    and all associated separate debug objfiles.
2296
2297    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2298    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2299    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2300    call us for the objfile that contains a matching minsym.  */
2301
2302 static struct block_symbol
2303 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2304                                             const char *linkage_name,
2305                                             domain_enum domain)
2306 {
2307   enum language lang = current_language->la_language;
2308   struct objfile *main_objfile;
2309
2310   demangle_result_storage storage;
2311   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2312
2313   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2314     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2315   else
2316     main_objfile = objfile;
2317
2318   for (::objfile *cur_objfile : main_objfile->separate_debug_objfiles ())
2319     {
2320       struct block_symbol result;
2321
2322       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2323                                                  modified_name, domain);
2324       if (result.symbol == NULL)
2325         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2326                                                    modified_name, domain);
2327       if (result.symbol != NULL)
2328         return result;
2329     }
2330
2331   return {};
2332 }
2333
2334 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2335    in a psymtab but not in a symtab.  */
2336
2337 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2338 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2339                             struct compunit_symtab *cust)
2340 {
2341   error (_("\
2342 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2343 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2344 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2345          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2346          name,
2347          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2348          name, name);
2349 }
2350
2351 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2352    the "quick" symbol table functions.  */
2353
2354 static struct block_symbol
2355 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2356                              const char *name, const domain_enum domain)
2357 {
2358   struct compunit_symtab *cust;
2359   const struct blockvector *bv;
2360   const struct block *block;
2361   struct block_symbol result;
2362
2363   if (!objfile->sf)
2364     return {};
2365
2366   if (symbol_lookup_debug > 1)
2367     {
2368       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2369                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2370                           objfile_debug_name (objfile),
2371                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2372                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2373                           name, domain_name (domain));
2374     }
2375
2376   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2377   if (cust == NULL)
2378     {
2379       if (symbol_lookup_debug > 1)
2380         {
2381           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2382                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2383         }
2384       return {};
2385     }
2386
2387   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2388   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2389   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name,
2390                                        symbol_name_match_type::FULL, domain);
2391   if (result.symbol == NULL)
2392     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2393
2394   if (symbol_lookup_debug > 1)
2395     {
2396       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2397                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2398                           host_address_to_string (result.symbol),
2399                           host_address_to_string (block));
2400     }
2401
2402   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2403   result.block = block;
2404   return result;
2405 }
2406
2407 /* See symtab.h.  */
2408
2409 struct block_symbol
2410 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2411                               const char *name,
2412                               const struct block *block,
2413                               const domain_enum domain)
2414 {
2415   struct block_symbol result;
2416
2417   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2418      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2419      I'm much less worried about these questions now, since these
2420      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2421      for posterity.  */
2422
2423   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2424      not it would be appropriate to search the current global block
2425      here as well.  (That's what this code used to do before the
2426      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2427      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2428      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2429      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2430      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2431      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2432      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2433      global variables in a single filename.  All in all, only
2434      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2435      cleanest.  */
2436
2437   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2438      issue here: if you usually search for global symbols in the
2439      current file, then it would be slightly better to search the
2440      current global block before searching all the symtabs.  But there
2441      are other factors that have a much greater effect on performance
2442      than that one, so I don't think we should worry about that for
2443      now.  */
2444
2445   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2446      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2447      for both matching user expectations as well as performance.  */
2448
2449   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2450   if (result.symbol != NULL)
2451     return result;
2452
2453   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2454      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2455      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2456      shared libraries we could search all of them only to find out the
2457      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2458      like "void".  */
2459   if (domain == VAR_DOMAIN)
2460     {
2461       struct gdbarch *gdbarch;
2462
2463       if (block == NULL)
2464         gdbarch = target_gdbarch ();
2465       else
2466         gdbarch = block_gdbarch (block);
2467       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2468                                                                 gdbarch, name);
2469       result.block = NULL;
2470       if (result.symbol != NULL)
2471         return result;
2472     }
2473
2474   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2475 }
2476
2477 /* See symtab.h.  */
2478
2479 struct block_symbol
2480 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2481                                const struct block *block,
2482                                const domain_enum domain)
2483 {
2484   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2485   struct symbol *sym;
2486
2487   if (static_block == NULL)
2488     return {};
2489
2490   if (symbol_lookup_debug)
2491     {
2492       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2493
2494       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2495                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2496                           " %s)\n",
2497                           name,
2498                           host_address_to_string (block),
2499                           objfile_debug_name (objfile),
2500                           domain_name (domain));
2501     }
2502
2503   sym = lookup_symbol_in_block (name,
2504                                 symbol_name_match_type::FULL,
2505                                 static_block, domain);
2506   if (symbol_lookup_debug)
2507     {
2508       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2509                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2510                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2511     }
2512   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2513 }
2514
2515 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2516    1) First search expanded symtabs, and if not found
2517    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2518    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2519
2520 static struct block_symbol
2521 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, enum block_enum block_index,
2522                           const char *name, const domain_enum domain)
2523 {
2524   struct block_symbol result;
2525
2526   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2527
2528   if (symbol_lookup_debug)
2529     {
2530       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2531                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2532                           objfile_debug_name (objfile),
2533                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2534                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2535                           name, domain_name (domain));
2536     }
2537
2538   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2539                                              name, domain);
2540   if (result.symbol != NULL)
2541     {
2542       if (symbol_lookup_debug)
2543         {
2544           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2545                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2546                               " (in symtabs)\n",
2547                               host_address_to_string (result.symbol));
2548         }
2549       return result;
2550     }
2551
2552   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2553                                         name, domain);
2554   if (symbol_lookup_debug)
2555     {
2556       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2557                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2558                           result.symbol != NULL
2559                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2560                           : "NULL",
2561                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2562     }
2563   return result;
2564 }
2565
2566 /* See symtab.h.  */
2567
2568 struct block_symbol
2569 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2570 {
2571   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2572   struct block_symbol result;
2573   struct block_symbol_cache *bsc;
2574   struct symbol_cache_slot *slot;
2575
2576   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2577      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2578   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2579                                 &bsc, &slot);
2580   if (result.symbol != NULL)
2581     {
2582       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2583         return {};
2584       return result;
2585     }
2586
2587   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2588     {
2589       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2590       if (result.symbol != NULL)
2591         {
2592           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2593           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2594                                    result.block);
2595           return result;
2596         }
2597     }
2598
2599   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2600   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2601   return {};
2602 }
2603
2604 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2605
2606 struct global_sym_lookup_data
2607 {
2608   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2609   const char *name;
2610
2611   /* The domain to use for our search.  */
2612   domain_enum domain;
2613
2614   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2615      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2616   struct block_symbol result;
2617 };
2618
2619 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2620    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2621    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2622    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2623
2624 static int
2625 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2626                                   void *cb_data)
2627 {
2628   struct global_sym_lookup_data *data =
2629     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2630
2631   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2632               && data->result.block == NULL);
2633
2634   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2635                                            data->name, data->domain);
2636
2637   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2638      keep going.  */
2639   return (data->result.symbol != NULL);
2640 }
2641
2642 /* See symtab.h.  */
2643
2644 struct block_symbol
2645 lookup_global_symbol (const char *name,
2646                       const struct block *block,
2647                       const domain_enum domain)
2648 {
2649   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2650   struct block_symbol result;
2651   struct objfile *objfile;
2652   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2653   struct block_symbol_cache *bsc;
2654   struct symbol_cache_slot *slot;
2655
2656   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2657
2658   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2659      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2660   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2661                                 &bsc, &slot);
2662   if (result.symbol != NULL)
2663     {
2664       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2665         return {};
2666       return result;
2667     }
2668
2669   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2670   if (objfile != NULL)
2671     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2672
2673   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2674   if (result.symbol == NULL)
2675     {
2676       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2677       lookup_data.name = name;
2678       lookup_data.domain = domain;
2679       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2680         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2681          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2682       result = lookup_data.result;
2683     }
2684
2685   if (result.symbol != NULL)
2686     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2687   else
2688     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2689
2690   return result;
2691 }
2692
2693 int
2694 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2695                        domain_enum symbol_domain,
2696                        domain_enum domain)
2697 {
2698   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2699      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2700   if (symbol_language == language_cplus
2701       || symbol_language == language_d
2702       || symbol_language == language_ada
2703       || symbol_language == language_rust)
2704     {
2705       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2706           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2707         return 1;
2708     }
2709   /* For all other languages, strict match is required.  */
2710   return (symbol_domain == domain);
2711 }
2712
2713 /* See symtab.h.  */
2714
2715 struct type *
2716 lookup_transparent_type (const char *name)
2717 {
2718   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2719 }
2720
2721 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2722    "quick" symbol table functions.  */
2723
2724 static struct type *
2725 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2726                                      const char *name)
2727 {
2728   struct compunit_symtab *cust;
2729   const struct blockvector *bv;
2730   const struct block *block;
2731   struct symbol *sym;
2732
2733   if (!objfile->sf)
2734     return NULL;
2735   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2736                                          STRUCT_DOMAIN);
2737   if (cust == NULL)
2738     return NULL;
2739
2740   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2741   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2742   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2743                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2744   if (sym == NULL)
2745     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2746   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2747   return SYMBOL_TYPE (sym);
2748 }
2749
2750 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2751    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2752    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2753
2754 static struct type *
2755 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2756                                  const char *name)
2757 {
2758   const struct blockvector *bv;
2759   const struct block *block;
2760   const struct symbol *sym;
2761
2762   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
2763     {
2764       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2765       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2766       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2767                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2768       if (sym != NULL)
2769         {
2770           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2771           return SYMBOL_TYPE (sym);
2772         }
2773     }
2774
2775   return NULL;
2776 }
2777
2778 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2779    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2780    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2781    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2782    global blocks.  */
2783
2784 struct type *
2785 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2786 {
2787   struct type *t;
2788
2789   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2790      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2791      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2792      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2793
2794   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2795     {
2796       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2797       if (t)
2798         return t;
2799     }
2800
2801   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2802     {
2803       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2804       if (t)
2805         return t;
2806     }
2807
2808   /* Now search the static file-level symbols.
2809      Not strictly correct, but more useful than an error.
2810      Do the symtab's first, then
2811      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2812      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2813      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2814
2815   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2816     {
2817       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2818       if (t)
2819         return t;
2820     }
2821
2822   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2823     {
2824       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2825       if (t)
2826         return t;
2827     }
2828
2829   return (struct type *) 0;
2830 }
2831
2832 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2833
2834    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol is
2835    passed to the callback.
2836
2837    If CALLBACK returns false, the iteration ends.  Otherwise, the
2838    search continues.  */
2839
2840 void
2841 iterate_over_symbols (const struct block *block,
2842                       const lookup_name_info &name,
2843                       const domain_enum domain,
2844                       gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2845 {
2846   struct block_iterator iter;
2847   struct symbol *sym;
2848
2849   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2850     {
2851       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2852                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2853         {
2854           struct block_symbol block_sym = {sym, block};
2855
2856           if (!callback (&block_sym))
2857             return;
2858         }
2859     }
2860 }
2861
2862 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2863    This will read in debug info as necessary.  */
2864
2865 struct compunit_symtab *
2866 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2867 {
2868   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2869   CORE_ADDR distance = 0;
2870   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2871
2872   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2873      necessary because we loop based on the block's high and low code
2874      addresses, which do not include the data ranges, and because
2875      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2876      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2877   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2878   if (msymbol.minsym && msymbol.minsym->data_p ())
2879     return NULL;
2880
2881   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2882      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2883      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2884      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2885      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2886
2887      This happens for native ecoff format, where code from included files
2888      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2889      been read in already via the dependency mechanism.
2890      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2891      like xcoff does (I'm not sure).
2892
2893      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2894      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2895
2896   for (objfile *obj_file : current_program_space->objfiles ())
2897     {
2898       for (compunit_symtab *cust : obj_file->compunits ())
2899         {
2900           const struct block *b;
2901           const struct blockvector *bv;
2902
2903           bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2904           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2905
2906           if (BLOCK_START (b) <= pc
2907               && BLOCK_END (b) > pc
2908               && (distance == 0
2909                   || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2910             {
2911               /* For an objfile that has its functions reordered,
2912                  find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2913                  and we simply return its corresponding symtab.  */
2914               /* In order to better support objfiles that contain both
2915                  stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2916                  can't be found.  */
2917               if ((obj_file->flags & OBJF_REORDERED) && obj_file->sf)
2918                 {
2919                   struct compunit_symtab *result;
2920
2921                   result
2922                     = obj_file->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (obj_file,
2923                                                                       msymbol,
2924                                                                       pc,
2925                                                                       section,
2926                                                                       0);
2927                   if (result != NULL)
2928                     return result;
2929                 }
2930               if (section != 0)
2931                 {
2932                   struct block_iterator iter;
2933                   struct symbol *sym = NULL;
2934
2935                   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2936                     {
2937                       fixup_symbol_section (sym, obj_file);
2938                       if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (obj_file,
2939                                                                      sym),
2940                                                  section))
2941                         break;
2942                     }
2943                   if (sym == NULL)
2944                     continue;           /* No symbol in this symtab matches
2945                                            section.  */
2946                 }
2947               distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2948               best_cust = cust;
2949             }
2950         }
2951     }
2952
2953   if (best_cust != NULL)
2954     return best_cust;
2955
2956   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2957
2958   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles ())
2959     {
2960       struct compunit_symtab *result;
2961
2962       if (!objf->sf)
2963         continue;
2964       result = objf->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objf,
2965                                                            msymbol,
2966                                                            pc, section,
2967                                                            1);
2968       if (result != NULL)
2969         return result;
2970     }
2971
2972   return NULL;
2973 }
2974
2975 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2976    This will read in debug info as necessary.
2977    Backward compatibility, no section.  */
2978
2979 struct compunit_symtab *
2980 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2981 {
2982   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2983 }
2984
2985 /* See symtab.h.  */
2986
2987 struct symbol *
2988 find_symbol_at_address (CORE_ADDR address)
2989 {
2990   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2991     {
2992       if (objfile->sf == NULL
2993           || objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address == NULL)
2994         continue;
2995
2996       struct compunit_symtab *symtab
2997         = objfile->sf->qf->find_compunit_symtab_by_address (objfile, address);
2998       if (symtab != NULL)
2999         {
3000           const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (symtab);
3001
3002           for (int i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; ++i)
3003             {
3004               const struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3005               struct block_iterator iter;
3006               struct symbol *sym;
3007
3008               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3009                 {
3010                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
3011                       && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == address)
3012                     return sym;
3013                 }
3014             }
3015         }
3016     }
3017
3018   return NULL;
3019 }
3020
3021 \f
3022
3023 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3024    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3025    and a pc range for the entire source line.
3026    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3027    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3028    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3029    that begins there is used.  */
3030
3031 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3032    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3033    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3034    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3035    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3036    symtab.  */
3037
3038 struct symtab_and_line
3039 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3040 {
3041   struct compunit_symtab *cust;
3042   struct linetable *l;
3043   int len;
3044   struct linetable_entry *item;
3045   const struct blockvector *bv;
3046   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3047
3048   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3049
3050   struct linetable_entry *best = NULL;
3051   CORE_ADDR best_end = 0;
3052   struct symtab *best_symtab = 0;
3053
3054   /* Store here the first line number
3055      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3056      If we don't find a line whose range contains PC,
3057      we will use a line one less than this,
3058      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3059   struct linetable_entry *alt = NULL;
3060
3061   /* Info on best line seen in this file.  */
3062
3063   struct linetable_entry *prev;
3064
3065   /* If this pc is not from the current frame,
3066      it is the address of the end of a call instruction.
3067      Quite likely that is the start of the following statement.
3068      But what we want is the statement containing the instruction.
3069      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3070
3071   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3072      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3073      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3074      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3075      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3076      function, but we would have line info.  */
3077
3078   if (notcurrent)
3079     pc -= 1;
3080
3081   /* elz: added this because this function returned the wrong
3082      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3083      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3084      two functions in the target, and the line info was erroneously
3085      taken to be the one of the line before the pc.  */
3086
3087   /* RT: Further explanation:
3088
3089    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3090    *
3091    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3092    * exists in the main image.
3093    *
3094    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3095    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3096    * the others appear as text. E.g.:
3097    *
3098    *  Minimal symbol table for main image
3099    *     main:  code for main (text symbol)
3100    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3101    *     foo:   code for foo (text symbol)
3102    *     ...
3103    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3104    *     ...
3105    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3106    *     ...
3107    *
3108    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3109    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3110    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3111    * rather than the stub address.
3112    *
3113    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3114    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3115    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3116    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3117    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3118    *      return the trampoline.
3119    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3120    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3121    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3122    *      check for the address being the same, to avoid an
3123    *      infinite recursion.
3124    */
3125   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3126   if (msymbol.minsym != NULL)
3127     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3128       {
3129         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3130           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3131                                         NULL);
3132
3133         if (mfunsym.minsym == NULL)
3134           /* I eliminated this warning since it is coming out
3135            * in the following situation:
3136            * gdb shmain // test program with shared libraries
3137            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3138            * Warning: In stub for ...
3139            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3140            * so of course we can't find the real func/line info,
3141            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3142            * So I commented out the warning.  RT */
3143           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3144              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3145           ;
3146         /* fall through */
3147         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3148                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3149           /* Avoid infinite recursion */
3150           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3151           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3152              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3153           ;
3154         /* fall through */
3155         else
3156           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3157       }
3158
3159   symtab_and_line val;
3160   val.pspace = current_program_space;
3161
3162   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3163   if (cust == NULL)
3164     {
3165       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3166       if (notcurrent)
3167         pc++;
3168       val.pc = pc;
3169       return val;
3170     }
3171
3172   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3173
3174   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3175      They all have the same apriori range, that we found was right;
3176      but they have different line tables.  */
3177
3178   for (symtab *iter_s : compunit_filetabs (cust))
3179     {
3180       /* Find the best line in this symtab.  */
3181       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3182       if (!l)
3183         continue;
3184       len = l->nitems;
3185       if (len <= 0)
3186         {
3187           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3188              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3189              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3190              reader).  */
3191           continue;
3192         }
3193
3194       prev = NULL;
3195       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3196
3197       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3198          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3199       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3200         alt = item;
3201
3202       auto pc_compare = [](const CORE_ADDR & comp_pc,
3203                            const struct linetable_entry & lhs)->bool
3204       {
3205         return comp_pc < lhs.pc;
3206       };
3207
3208       struct linetable_entry *first = item;
3209       struct linetable_entry *last = item + len;
3210       item = std::upper_bound (first, last, pc, pc_compare);
3211       if (item != first)
3212         prev = item - 1;                /* Found a matching item.  */
3213
3214       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3215          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3216          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3217          the first line, prev will not be set.  */
3218
3219       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3220          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3221          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3222          0) instead of a real line.  */
3223
3224       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3225         {
3226           best = prev;
3227           best_symtab = iter_s;
3228
3229           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3230           if (best_end <= best->pc)
3231             best_end = 0;
3232         }
3233
3234       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3235          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3236          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3237       if (best && item < last && item->pc > best->pc
3238           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3239         best_end = item->pc;
3240     }
3241
3242   if (!best_symtab)
3243     {
3244       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3245          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3246          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3247          don't make some up.  */
3248       val.pc = pc;
3249     }
3250   else if (best->line == 0)
3251     {
3252       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3253          number info is available (line number is zero) then we didn't
3254          find any valid line information.  */
3255       val.pc = pc;
3256     }
3257   else
3258     {
3259       val.symtab = best_symtab;
3260       val.line = best->line;
3261       val.pc = best->pc;
3262       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3263         val.end = best_end;
3264       else if (alt)
3265         val.end = alt->pc;
3266       else
3267         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3268     }
3269   val.section = section;
3270   return val;
3271 }
3272
3273 /* Backward compatibility (no section).  */
3274
3275 struct symtab_and_line
3276 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3277 {
3278   struct obj_section *section;
3279
3280   section = find_pc_overlay (pc);
3281   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3282     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3283   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3284 }
3285
3286 /* See symtab.h.  */
3287
3288 struct symtab *
3289 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3290 {
3291   struct symtab_and_line sal;
3292
3293   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3294      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3295   sal = find_pc_line (pc, 0);
3296   return sal.symtab;
3297 }
3298 \f
3299 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3300    SYMTAB.
3301
3302    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3303    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3304    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3305    exact match.
3306
3307    If not found, return NULL.  */
3308
3309 struct symtab *
3310 find_line_symtab (struct symtab *sym_tab, int line,
3311                   int *index, int *exact_match)
3312 {
3313   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3314
3315   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3316      so far seen.  */
3317
3318   int best_index;
3319   struct linetable *best_linetable;
3320   struct symtab *best_symtab;
3321
3322   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3323   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (sym_tab);
3324   best_symtab = sym_tab;
3325   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3326   if (best_index < 0 || !exact)
3327     {
3328       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3329          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3330          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3331          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3332          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3333          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3334
3335       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3336          or 0 if none has been seen so far.
3337          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3338       int best;
3339
3340       if (best_index >= 0)
3341         best = best_linetable->item[best_index].line;
3342       else
3343         best = 0;
3344
3345       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3346         {
3347           if (objfile->sf)
3348             objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname
3349               (objfile, symtab_to_fullname (sym_tab));
3350         }
3351
3352       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3353         {
3354           for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
3355             {
3356               for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
3357                 {
3358                   struct linetable *l;
3359                   int ind;
3360
3361                   if (FILENAME_CMP (sym_tab->filename, s->filename) != 0)
3362                     continue;
3363                   if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (sym_tab),
3364                                     symtab_to_fullname (s)) != 0)
3365                     continue;   
3366                   l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3367                   ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3368                   if (ind >= 0)
3369                     {
3370                       if (exact)
3371                         {
3372                           best_index = ind;
3373                           best_linetable = l;
3374                           best_symtab = s;
3375                           goto done;
3376                         }
3377                       if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3378                         {
3379                           best = l->item[ind].line;
3380                           best_index = ind;
3381                           best_linetable = l;
3382                           best_symtab = s;
3383                         }
3384                     }
3385                 }
3386             }
3387         }
3388     }
3389 done:
3390   if (best_index < 0)
3391     return NULL;
3392
3393   if (index)
3394     *index = best_index;
3395   if (exact_match)
3396     *exact_match = exact;
3397
3398   return best_symtab;
3399 }
3400
3401 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3402    exactly match LINE.  Returns an empty vector if there are no exact
3403    matches, but updates BEST_ITEM in this case.  */
3404
3405 std::vector<CORE_ADDR>
3406 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3407                           struct linetable_entry **best_item)
3408 {
3409   int start = 0;
3410   std::vector<CORE_ADDR> result;
3411
3412   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3413   while (1)
3414     {
3415       int was_exact;
3416       int idx;
3417
3418       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3419                               start);
3420       if (idx < 0)
3421         break;
3422
3423       if (!was_exact)
3424         {
3425           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3426
3427           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3428             *best_item = item;
3429
3430           break;
3431         }
3432
3433       result.push_back (SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3434       start = idx + 1;
3435     }
3436
3437   return result;
3438 }
3439
3440 \f
3441 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3442    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3443    The source file is specified with a struct symtab.  */
3444
3445 int
3446 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3447 {
3448   struct linetable *l;
3449   int ind;
3450
3451   *pc = 0;
3452   if (symtab == 0)
3453     return 0;
3454
3455   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3456   if (symtab != NULL)
3457     {
3458       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3459       *pc = l->item[ind].pc;
3460       return 1;
3461     }
3462   else
3463     return 0;
3464 }
3465
3466 /* Find the range of pc values in a line.
3467    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3468    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3469    Returns 1 to indicate success.
3470    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3471
3472 int
3473 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3474                     CORE_ADDR *endptr)
3475 {
3476   CORE_ADDR startaddr;
3477   struct symtab_and_line found_sal;
3478
3479   startaddr = sal.pc;
3480   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3481     return 0;
3482
3483   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3484      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3485      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3486      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3487      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3488      and ends at 0x12c".  */
3489
3490   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3491   if (found_sal.line != sal.line)
3492     {
3493       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3494       *startptr = found_sal.pc;
3495       *endptr = found_sal.pc;
3496     }
3497   else
3498     {
3499       *startptr = found_sal.pc;
3500       *endptr = found_sal.end;
3501     }
3502   return 1;
3503 }
3504
3505 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3506    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3507    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3508    START is the index at which to start searching the line table.
3509
3510    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3511
3512 static int
3513 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3514                   int *exact_match, int start)
3515 {
3516   int i;
3517   int len;
3518
3519   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3520      or 0 if none has been seen so far.
3521      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3522
3523   int best_index = -1;
3524   int best = 0;
3525
3526   *exact_match = 0;
3527
3528   if (lineno <= 0)
3529     return -1;
3530   if (l == 0)
3531     return -1;
3532
3533   len = l->nitems;
3534   for (i = start; i < len; i++)
3535     {
3536       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3537
3538       if (item->line == lineno)
3539         {
3540           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3541           *exact_match = 1;
3542           return i;
3543         }
3544
3545       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3546         {
3547           best = item->line;
3548           best_index = i;
3549         }
3550     }
3551
3552   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3553   return best_index;
3554 }
3555
3556 int
3557 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3558 {
3559   struct symtab_and_line sal;
3560
3561   sal = find_pc_line (pc, 0);
3562   *startptr = sal.pc;
3563   *endptr = sal.end;
3564   return sal.symtab != 0;
3565 }
3566
3567 /* Helper for find_function_start_sal.  Does most of the work, except
3568    setting the sal's symbol.  */
3569
3570 static symtab_and_line
3571 find_function_start_sal_1 (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3572                            bool funfirstline)
3573 {
3574   symtab_and_line sal = find_pc_sect_line (func_addr, section, 0);
3575
3576   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3577       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3578           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3579     {
3580       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
3581
3582       sal.pc = func_addr;
3583       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3584         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3585       return sal;
3586     }
3587
3588   /* We always should have a line for the function start address.
3589      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL referring
3590      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3591      can find a line number for after the prologue.  */
3592   if (sal.pc < func_addr)
3593     {
3594       sal = {};
3595       sal.pspace = current_program_space;
3596       sal.pc = func_addr;
3597       sal.section = section;
3598     }
3599
3600   if (funfirstline)
3601     skip_prologue_sal (&sal);
3602
3603   return sal;
3604 }
3605
3606 /* See symtab.h.  */
3607
3608 symtab_and_line
3609 find_function_start_sal (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3610                          bool funfirstline)
3611 {
3612   symtab_and_line sal
3613     = find_function_start_sal_1 (func_addr, section, funfirstline);
3614
3615   /* find_function_start_sal_1 does a linetable search, so it finds
3616      the symtab and linenumber, but not a symbol.  Fill in the
3617      function symbol too.  */
3618   sal.symbol = find_pc_sect_containing_function (sal.pc, sal.section);
3619
3620   return sal;
3621 }
3622
3623 /* See symtab.h.  */
3624
3625 symtab_and_line
3626 find_function_start_sal (symbol *sym, bool funfirstline)
3627 {
3628   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3629   symtab_and_line sal
3630     = find_function_start_sal_1 (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
3631                                  SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym),
3632                                  funfirstline);
3633   sal.symbol = sym;
3634   return sal;
3635 }
3636
3637
3638 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3639    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3640    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3641    unaltered.  */
3642
3643 static CORE_ADDR
3644 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3645 {
3646   CORE_ADDR func_start, func_end;
3647   struct linetable *l;
3648   int i;
3649
3650   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3651   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3652   if (l == NULL)
3653     return func_addr;
3654
3655   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3656      cannot, for some reason.  */
3657   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3658     return func_addr;
3659
3660   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3661      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3662      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3663      address we are looking for.  */
3664   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3665     {
3666       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3667
3668       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3669          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3670          definition of struct linetable.  */
3671       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3672         return item->pc;
3673     }
3674
3675   return func_addr;
3676 }
3677
3678 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3679    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3680    If the line number was explicitly specified then the SAL can still be
3681    updated, unless the language for SAL is assembler, in which case the SAL
3682    will be left unchanged.
3683    If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3684
3685 void
3686 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3687 {
3688   struct symbol *sym;
3689   struct symtab_and_line start_sal;
3690   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3691   struct obj_section *section;
3692   const char *name;
3693   struct objfile *objfile;
3694   struct gdbarch *gdbarch;
3695   const struct block *b, *function_block;
3696   int force_skip, skip;
3697
3698   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3699   if (sal->explicit_pc)
3700     return;
3701
3702   /* In assembly code, if the user asks for a specific line then we should
3703      not adjust the SAL.  The user already has instruction level
3704      visibility in this case, so selecting a line other than one requested
3705      is likely to be the wrong choice.  */
3706   if (sal->symtab != nullptr
3707       && sal->explicit_line
3708       && SYMTAB_LANGUAGE (sal->symtab) == language_asm)
3709     return;
3710
3711   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3712
3713   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3714
3715   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3716   if (sym != NULL)
3717     {
3718       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3719
3720       objfile = symbol_objfile (sym);
3721       pc = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3722       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3723       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3724     }
3725   else
3726     {
3727       struct bound_minimal_symbol msymbol
3728         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3729
3730       if (msymbol.minsym == NULL)
3731         return;
3732
3733       objfile = msymbol.objfile;
3734       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3735       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3736       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3737     }
3738
3739   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3740
3741   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3742      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3743      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3744      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3745
3746   skip = 1;
3747   force_skip = 1;
3748
3749   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3750      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3751      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3752   if (sym != NULL
3753       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3754     force_skip = 0;
3755
3756   saved_pc = pc;
3757   do
3758     {
3759       pc = saved_pc;
3760
3761       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3762          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3763       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3764         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3765
3766       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3767       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3768       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3769         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3770       if (skip)
3771         pc = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, pc);
3772
3773       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3774       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3775
3776       /* Calculate line number.  */
3777       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3778
3779       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3780          line is still part of the same function.  */
3781       if (skip && start_sal.pc != pc
3782           && (sym ? (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3783                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3784               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3785                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3786         {
3787           /* First pc of next line */
3788           pc = start_sal.end;
3789           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3790           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3791         }
3792
3793       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3794          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3795          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3796          code.  */
3797       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3798           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3799         {
3800           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3801           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3802           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3803           force_skip = 1;
3804         }
3805     }
3806   while (!force_skip && skip--);
3807
3808   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3809      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3810      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3811      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3812      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3813      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3814      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3815      is aligned.  */
3816   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3817     {
3818       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3819       /* Recalculate the line number.  */
3820       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3821     }
3822
3823   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3824      forward SAL to the end of the prologue.  */
3825   if (sal->pc >= pc)
3826     return;
3827
3828   sal->pc = pc;
3829   sal->section = section;
3830   sal->symtab = start_sal.symtab;
3831   sal->line = start_sal.line;
3832   sal->end = start_sal.end;
3833
3834   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3835      use the call site of the function instead.  */
3836   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3837   function_block = NULL;
3838   while (b != NULL)
3839     {
3840       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3841         function_block = b;
3842       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3843         break;
3844       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3845     }
3846   if (function_block != NULL
3847       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3848     {
3849       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3850       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3851     }
3852 }
3853
3854 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3855    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3856
3857    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3858    and a second for the function body.  A single line function has
3859    them both pointing at the same line.
3860
3861    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3862    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3863    while not getting into the function body.
3864
3865    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3866    indicators of the prologue's endpoint.
3867
3868    This code is based on the function refine_prologue_limit
3869    (found in ia64).  */
3870
3871 CORE_ADDR
3872 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3873 {
3874   struct symtab_and_line prologue_sal;
3875   CORE_ADDR start_pc;
3876   CORE_ADDR end_pc;
3877   const struct block *bl;
3878
3879   /* Get an initial range for the function.  */
3880   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3881   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3882
3883   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3884   if (prologue_sal.line != 0)
3885     {
3886       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3887          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3888          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3889          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3890          do this.  */
3891       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3892         {
3893           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3894           int idx = 0;
3895
3896           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3897              from a previous function.  */
3898           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3899                  || linetable->item[idx].line == 0)
3900             idx++;
3901
3902           if (idx+1 < linetable->nitems
3903               && linetable->item[idx+1].line != 0
3904               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3905             return start_pc;
3906         }
3907
3908       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3909          then it is probably a single line function, like
3910          "foo(){}".  */
3911       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3912         return 0;
3913
3914       while (prologue_sal.end < end_pc)
3915         {
3916           struct symtab_and_line sal;
3917
3918           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3919           if (sal.line == 0)
3920             break;
3921           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3922              line mark the prologue -> body transition.  */
3923           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3924             break;
3925           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3926              (e.g. within a file included via #include).  */
3927           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3928             break;
3929
3930           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3931              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3932              then there is no point comparing the line numbers.  */
3933           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3934           while (bl)
3935             {
3936               if (block_inlined_p (bl))
3937                 break;
3938               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3939                 {
3940                   bl = NULL;
3941                   break;
3942                 }
3943               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3944             }
3945           if (bl != NULL)
3946             break;
3947
3948           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3949              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3950              the function looking for address ranges whose
3951              corresponding line number is less the first one that we
3952              found for the function.  This is more conservative then
3953              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3954              looking for any in the prologue.  */
3955           prologue_sal = sal;
3956         }
3957     }
3958
3959   if (prologue_sal.end < end_pc)
3960     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3961        line.  */
3962     return prologue_sal.end;
3963   else
3964     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3965     return prologue_sal.pc;
3966 }
3967
3968 /* See symtab.h.  */
3969
3970 symbol *
3971 find_function_alias_target (bound_minimal_symbol msymbol)
3972 {
3973   CORE_ADDR func_addr;
3974   if (!msymbol_is_function (msymbol.objfile, msymbol.minsym, &func_addr))
3975     return NULL;
3976
3977   symbol *sym = find_pc_function (func_addr);
3978   if (sym != NULL
3979       && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
3980       && BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) == func_addr)
3981     return sym;
3982
3983   return NULL;
3984 }
3985
3986 \f
3987 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3988    some legitimate operator text, return a pointer to the
3989    beginning of the substring of the operator text.
3990    Otherwise, return "".  */
3991
3992 static const char *
3993 operator_chars (const char *p, const char **end)
3994 {
3995   *end = "";
3996   if (!startswith (p, CP_OPERATOR_STR))
3997     return *end;
3998   p += CP_OPERATOR_LEN;
3999
4000   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
4001      identifier.  */
4002   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
4003     return *end;
4004
4005   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
4006   while (*p == ' ' || *p == '\t')
4007     p++;
4008
4009   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
4010
4011   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
4012     {
4013       const char *q = p + 1;
4014
4015       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
4016         q++;
4017       *end = q;
4018       return p;
4019     }
4020
4021   while (*p)
4022     switch (*p)
4023       {
4024       case '\\':                        /* regexp quoting */
4025         if (p[1] == '*')
4026           {
4027             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
4028               *end = p + 3;
4029             else                        /* 'operator\*'  */
4030               *end = p + 2;
4031             return p;
4032           }
4033         else if (p[1] == '[')
4034           {
4035             if (p[2] == ']')
4036               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4037                        "try 'operator\\[\\]'"));
4038             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4039               {
4040                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4041                 return p;
4042               }
4043             else
4044               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4045           }
4046         else
4047           {
4048             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4049             p++;
4050             continue;
4051           }
4052         break;
4053       case '!':
4054       case '=':
4055       case '*':
4056       case '/':
4057       case '%':
4058       case '^':
4059         if (p[1] == '=')
4060           *end = p + 2;
4061         else
4062           *end = p + 1;
4063         return p;
4064       case '<':
4065       case '>':
4066       case '+':
4067       case '-':
4068       case '&':
4069       case '|':
4070         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4071           {
4072             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4073             if (p[2] == '*')
4074               {
4075                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4076                 return p;
4077               }
4078             else if (p[2] == '\\')
4079               {
4080                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4081                 return p;
4082               }
4083             else
4084               {
4085                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4086                 return p;
4087               }
4088           }
4089         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4090           *end = p + 2;
4091         else
4092           *end = p + 1;
4093         return p;
4094       case '~':
4095       case ',':
4096         *end = p + 1;
4097         return p;
4098       case '(':
4099         if (p[1] != ')')
4100           error (_("`operator ()' must be specified "
4101                    "without whitespace in `()'"));
4102         *end = p + 2;
4103         return p;
4104       case '?':
4105         if (p[1] != ':')
4106           error (_("`operator ?:' must be specified "
4107                    "without whitespace in `?:'"));
4108         *end = p + 2;
4109         return p;
4110       case '[':
4111         if (p[1] != ']')
4112           error (_("`operator []' must be specified "
4113                    "without whitespace in `[]'"));
4114         *end = p + 2;
4115         return p;
4116       default:
4117         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4118         break;
4119       }
4120
4121   *end = "";
4122   return *end;
4123 }
4124 \f
4125
4126 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4127
4128 struct output_source_filename_data
4129 {
4130   /* Cache of what we've seen so far.  */
4131   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4132
4133   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4134   int first;
4135 };
4136
4137 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4138    NAME is the name to print.
4139    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4140
4141 static void
4142 output_source_filename (const char *name,
4143                         struct output_source_filename_data *data)
4144 {
4145   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4146      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4147      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4148      printed both under "Source files for which symbols have been
4149      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4150      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4151      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4152      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4153
4154   /* Was NAME already seen?  */
4155   if (data->filename_seen_cache->seen (name))
4156     {
4157       /* Yes; don't print it again.  */
4158       return;
4159     }
4160
4161   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4162   if (! data->first)
4163     printf_filtered (", ");
4164   data->first = 0;
4165
4166   wrap_here ("");
4167   fputs_styled (name, file_name_style.style (), gdb_stdout);
4168 }
4169
4170 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4171
4172 static void
4173 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4174                                 void *data)
4175 {
4176   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4177                           (struct output_source_filename_data *) data);
4178 }
4179
4180 static void
4181 info_sources_command (const char *ignore, int from_tty)
4182 {
4183   struct output_source_filename_data data;
4184
4185   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4186     {
4187       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4188     }
4189
4190   filename_seen_cache filenames_seen;
4191
4192   data.filename_seen_cache = &filenames_seen;
4193
4194   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4195
4196   data.first = 1;
4197   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4198     {
4199       for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
4200         {
4201           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
4202             {
4203               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4204
4205               output_source_filename (fullname, &data);
4206             }
4207         }
4208     }
4209   printf_filtered ("\n\n");
4210
4211   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4212                    "will be read in on demand:\n\n");
4213
4214   filenames_seen.clear ();
4215   data.first = 1;
4216   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4217                         1 /*need_fullname*/);
4218   printf_filtered ("\n");
4219 }
4220
4221 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4222    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4223
4224 static int
4225 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4226 {
4227   int i;
4228
4229   if (file != NULL && nfiles != 0)
4230     {
4231       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4232         {
4233           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4234                                                    ? lbasename (files[i])
4235                                                    : files[i])))
4236             return 1;
4237         }
4238     }
4239   else if (nfiles == 0)
4240     return 1;
4241   return 0;
4242 }
4243
4244 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4245    sort symbols, not minimal symbols.  */
4246
4247 int
4248 symbol_search::compare_search_syms (const symbol_search &sym_a,
4249                                     const symbol_search &sym_b)
4250 {
4251   int c;
4252
4253   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a.symbol)->filename,
4254                     symbol_symtab (sym_b.symbol)->filename);
4255   if (c != 0)
4256     return c;
4257
4258   if (sym_a.block != sym_b.block)
4259     return sym_a.block - sym_b.block;
4260
4261   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a.symbol),
4262                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b.symbol));
4263 }
4264
4265 /* Returns true if the type_name of symbol_type of SYM matches TREG.
4266    If SYM has no symbol_type or symbol_name, returns false.  */
4267
4268 bool
4269 treg_matches_sym_type_name (const compiled_regex &treg,
4270                             const struct symbol *sym)
4271 {
4272   struct type *sym_type;
4273   std::string printed_sym_type_name;
4274
4275   if (symbol_lookup_debug > 1)
4276     {
4277       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4278                           "treg_matches_sym_type_name\n     sym %s\n",
4279                           SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
4280     }
4281
4282   sym_type = SYMBOL_TYPE (sym);
4283   if (sym_type == NULL)
4284     return false;
4285
4286   {
4287     scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4288
4289     printed_sym_type_name = type_to_string (sym_type);
4290   }
4291
4292
4293   if (symbol_lookup_debug > 1)
4294     {
4295       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4296                           "     sym_type_name %s\n",
4297                           printed_sym_type_name.c_str ());
4298     }
4299
4300
4301   if (printed_sym_type_name.empty ())
4302     return false;
4303
4304   return treg.exec (printed_sym_type_name.c_str (), 0, NULL, 0) == 0;
4305 }
4306
4307
4308 /* Sort the symbols in RESULT and remove duplicates.  */
4309
4310 static void
4311 sort_search_symbols_remove_dups (std::vector<symbol_search> *result)
4312 {
4313   std::sort (result->begin (), result->end ());
4314   result->erase (std::unique (result->begin (), result->end ()),
4315                  result->end ());
4316 }
4317
4318 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4319    returning the results.
4320
4321    Only symbols of KIND are searched:
4322    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4323                       and constants (enums).
4324                       if T_REGEXP is not NULL, only returns var that have
4325                       a type matching regular expression T_REGEXP.
4326    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4327    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4328    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4329
4330    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4331    static blocks are separately alphabetized.
4332    Duplicate entries are removed.  */
4333
4334 std::vector<symbol_search>
4335 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4336                 const char *t_regexp,
4337                 int nfiles, const char *files[])
4338 {
4339   const struct blockvector *bv;
4340   const struct block *b;
4341   int i = 0;
4342   struct block_iterator iter;
4343   struct symbol *sym;
4344   int found_misc = 0;
4345   static const enum minimal_symbol_type types[]
4346     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4347   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4348     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4349   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4350     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4351   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4352     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4353   enum minimal_symbol_type ourtype;
4354   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4355   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4356   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4357   std::vector<symbol_search> result;
4358   gdb::optional<compiled_regex> preg;
4359   gdb::optional<compiled_regex> treg;
4360
4361   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4362
4363   ourtype = types[kind];
4364   ourtype2 = types2[kind];
4365   ourtype3 = types3[kind];
4366   ourtype4 = types4[kind];
4367
4368   if (regexp != NULL)
4369     {
4370       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4371          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4372          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4373          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4374       const char *opend;
4375       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4376
4377       if (*opname)
4378         {
4379           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4380                                     spaces needed.  */
4381
4382           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4383             {
4384               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4385               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4386                 fix = 1;
4387             }
4388           else
4389             {
4390               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4391               if (opname[-1] == ' ')
4392                 fix = 0;
4393             }
4394           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4395           if (fix >= 0)
4396             {
4397               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4398
4399               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4400               regexp = tmp;
4401             }
4402         }
4403
4404       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4405                                 ? REG_ICASE : 0);
4406       preg.emplace (regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4407     }
4408
4409   if (t_regexp != NULL)
4410     {
4411       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4412                                 ? REG_ICASE : 0);
4413       treg.emplace (t_regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4414     }
4415
4416   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4417      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4418      the machinery below.  */
4419   expand_symtabs_matching ([&] (const char *filename, bool basenames)
4420                            {
4421                              return file_matches (filename, files, nfiles,
4422                                                   basenames);
4423                            },
4424                            lookup_name_info::match_any (),
4425                            [&] (const char *symname)
4426                            {
4427                              return (!preg.has_value ()
4428                                      || preg->exec (symname,
4429                                                     0, NULL, 0) == 0);
4430                            },
4431                            NULL,
4432                            kind);
4433
4434   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4435      and variables that match, and force their symbols to be read.
4436      This is in particular necessary for demangled variable names,
4437      which are no longer put into the partial symbol tables.
4438      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4439
4440      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4441      for the function, for variables we have to call
4442      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4443      has debug info.
4444      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4445      any matching symbols without debug info.
4446      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4447      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4448      objfiles is not worth the pain.  */
4449
4450   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4451     {
4452       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4453         {
4454           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
4455             {
4456               QUIT;
4457
4458               if (msymbol->created_by_gdb)
4459                 continue;
4460
4461               if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4462                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4463                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4464                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4465                 {
4466                   if (!preg.has_value ()
4467                       || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4468                                      NULL, 0) == 0)
4469                     {
4470                       /* Note: An important side-effect of these
4471                          lookup functions is to expand the symbol
4472                          table if msymbol is found, for the benefit of
4473                          the next loop on compunits.  */
4474                       if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4475                           ? (find_pc_compunit_symtab
4476                              (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4477                              == NULL)
4478                           : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4479                              (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4480                               VAR_DOMAIN)
4481                              .symbol == NULL))
4482                         found_misc = 1;
4483                     }
4484                 }
4485             }
4486         }
4487     }
4488
4489   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4490     {
4491       for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
4492         {
4493           bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4494           for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4495             {
4496               b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4497               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4498                 {
4499                   struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4500
4501                   QUIT;
4502
4503                   /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does
4504                      not need to be a substring of symtab_to_fullname as
4505                      it may contain "./" etc.  */
4506                   if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4507                        || ((basenames_may_differ
4508                             || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4509                                              files, nfiles, 1))
4510                            && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4511                                             files, nfiles, 0)))
4512                       && ((!preg.has_value ()
4513                            || preg->exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4514                                           NULL, 0) == 0)
4515                           && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4516                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4517                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4518                                && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4519                                /* LOC_CONST can be used for more than
4520                                   just enums, e.g., c++ static const
4521                                   members.  We only want to skip enums
4522                                   here.  */
4523                                && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4524                                     && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4525                                         == TYPE_CODE_ENUM))
4526                                && (!treg.has_value ()
4527                                    || treg_matches_sym_type_name (*treg, sym)))
4528                               || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4529                                   && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
4530                                   && (!treg.has_value ()
4531                                       || treg_matches_sym_type_name (*treg,
4532                                                                      sym)))
4533                               || (kind == TYPES_DOMAIN
4534                                   && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4535                     {
4536                       /* match */
4537                       result.emplace_back (i, sym);
4538                     }
4539                 }
4540             }
4541         }
4542     }
4543
4544   if (!result.empty ())
4545     sort_search_symbols_remove_dups (&result);
4546
4547   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4548      no debug symbols, then add matching minsyms.  But if the user wants
4549      to see symbols matching a type regexp, then never give a minimal symbol,
4550      as we assume that a minimal symbol does not have a type.  */
4551
4552   if ((found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4553       && !treg.has_value ())
4554     {
4555       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4556         {
4557           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
4558             {
4559               QUIT;
4560
4561               if (msymbol->created_by_gdb)
4562                 continue;
4563
4564               if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4565                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4566                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4567                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4568                 {
4569                   if (!preg.has_value ()
4570                       || preg->exec (MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4571                                      NULL, 0) == 0)
4572                     {
4573                       /* For functions we can do a quick check of whether the
4574                          symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4575                       if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4576                           || (find_pc_compunit_symtab
4577                               (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4578                               == NULL))
4579                         {
4580                           if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4581                               (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4582                                VAR_DOMAIN)
4583                               .symbol == NULL)
4584                             {
4585                               /* match */
4586                               result.emplace_back (i, msymbol, objfile);
4587                             }
4588                         }
4589                     }
4590                 }
4591             }
4592         }
4593     }
4594
4595   return result;
4596 }
4597
4598 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4599    the data returned from search_symbols() to print information
4600    regarding the match to gdb_stdout.  If LAST is not NULL,
4601    print file and line number information for the symbol as
4602    well.  Skip printing the filename if it matches LAST.  */
4603
4604 static void
4605 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4606                    struct symbol *sym,
4607                    int block, const char *last)
4608 {
4609   scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4610   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4611
4612   if (last != NULL)
4613     {
4614       const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4615
4616       if (filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4617         {
4618           fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4619           fputs_styled (s_filename, file_name_style.style (), gdb_stdout);
4620           fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4621         }
4622
4623       if (SYMBOL_LINE (sym) != 0)
4624         printf_filtered ("%d:\t", SYMBOL_LINE (sym));
4625       else
4626         puts_filtered ("\t");
4627     }
4628
4629   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4630     printf_filtered ("static ");
4631
4632   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4633   if (kind == TYPES_DOMAIN
4634       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4635     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4636   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4637   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4638            || (kind == TYPES_DOMAIN
4639                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4640     {
4641       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4642                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4643                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4644                   gdb_stdout, 0);
4645
4646       printf_filtered (";\n");
4647     }
4648 }
4649
4650 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4651    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4652
4653 static void
4654 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4655 {
4656   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4657   char *tmp;
4658
4659   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4660     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4661                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4662                              8);
4663   else
4664     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4665                              16);
4666   fputs_styled (tmp, address_style.style (), gdb_stdout);
4667   fputs_filtered ("  ", gdb_stdout);
4668   if (msymbol.minsym->text_p ())
4669     fputs_styled (MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym),
4670                   function_name_style.style (),
4671                   gdb_stdout);
4672   else
4673     fputs_filtered (MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym), gdb_stdout);
4674   fputs_filtered ("\n", gdb_stdout);
4675 }
4676
4677 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4678    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4679    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4680    matches.  */
4681
4682 static void
4683 symtab_symbol_info (bool quiet,
4684                     const char *regexp, enum search_domain kind,
4685                     const char *t_regexp, int from_tty)
4686 {
4687   static const char * const classnames[] =
4688     {"variable", "function", "type"};
4689   const char *last_filename = "";
4690   int first = 1;
4691
4692   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4693
4694   if (regexp != nullptr && *regexp == '\0')
4695     regexp = nullptr;
4696
4697   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4698   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp, kind,
4699                                                        t_regexp, 0, NULL);
4700
4701   if (!quiet)
4702     {
4703       if (regexp != NULL)
4704         {
4705           if (t_regexp != NULL)
4706             printf_filtered
4707               (_("All %ss matching regular expression \"%s\""
4708                  " with type matching regular expression \"%s\":\n"),
4709                classnames[kind], regexp, t_regexp);
4710           else
4711             printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4712                              classnames[kind], regexp);
4713         }
4714       else
4715         {
4716           if (t_regexp != NULL)
4717             printf_filtered
4718               (_("All defined %ss"
4719                  " with type matching regular expression \"%s\" :\n"),
4720                classnames[kind], t_regexp);
4721           else
4722             printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4723         }
4724     }
4725
4726   for (const symbol_search &p : symbols)
4727     {
4728       QUIT;
4729
4730       if (p.msymbol.minsym != NULL)
4731         {
4732           if (first)
4733             {
4734               if (!quiet)
4735                 printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4736               first = 0;
4737             }
4738           print_msymbol_info (p.msymbol);
4739         }
4740       else
4741         {
4742           print_symbol_info (kind,
4743                              p.symbol,
4744                              p.block,
4745                              last_filename);
4746           last_filename
4747             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p.symbol));
4748         }
4749     }
4750 }
4751
4752 /* Implement the 'info variables' command.  */
4753
4754 static void
4755 info_variables_command (const char *args, int from_tty)
4756 {
4757   info_print_options opts;
4758   extract_info_print_options (&opts, &args);
4759
4760   symtab_symbol_info (opts.quiet, args, VARIABLES_DOMAIN,
4761                       opts.type_regexp, from_tty);
4762 }
4763
4764 /* Implement the 'info functions' command.  */
4765
4766 static void
4767 info_functions_command (const char *args, int from_tty)
4768 {
4769   info_print_options opts;
4770   extract_info_print_options (&opts, &args);
4771
4772   symtab_symbol_info (opts.quiet, args, FUNCTIONS_DOMAIN,
4773                       opts.type_regexp, from_tty);
4774 }
4775
4776 /* Holds the -q option for the 'info types' command.  */
4777
4778 struct info_types_options
4779 {
4780   int quiet = false;
4781 };
4782
4783 /* The options used by the 'info types' command.  */
4784
4785 static const gdb::option::option_def info_types_options_defs[] = {
4786   gdb::option::boolean_option_def<info_types_options> {
4787     "q",
4788     [] (info_types_options *opt) { return &opt->quiet; },
4789     nullptr, /* show_cmd_cb */
4790     nullptr /* set_doc */
4791   }
4792 };
4793
4794 /* Returns the option group used by 'info types'.  */
4795
4796 static gdb::option::option_def_group
4797 make_info_types_options_def_group (info_types_options *opts)
4798 {
4799   return {{info_types_options_defs}, opts};
4800 }
4801
4802 /* Implement the 'info types' command.  */
4803
4804 static void
4805 info_types_command (const char *args, int from_tty)
4806 {
4807   info_types_options opts;
4808
4809   auto grp = make_info_types_options_def_group (&opts);
4810   gdb::option::process_options
4811     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, grp);
4812   if (args != nullptr && *args == '\0')
4813     args = nullptr;
4814   symtab_symbol_info (opts.quiet, args, TYPES_DOMAIN, NULL, from_tty);
4815 }
4816
4817 /* Command completer for 'info types' command.  */
4818
4819 static void
4820 info_types_command_completer (struct cmd_list_element *ignore,
4821                               completion_tracker &tracker,
4822                               const char *text, const char * /* word */)
4823 {
4824   const auto group
4825     = make_info_types_options_def_group (nullptr);
4826   if (gdb::option::complete_options
4827       (tracker, &text, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group))
4828     return;
4829
4830   const char *word = advance_to_expression_complete_word_point (tracker, text);
4831   symbol_completer (ignore, tracker, text, word);
4832 }
4833
4834 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4835
4836 void
4837 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4838 {
4839   rbreak_command (regexp, from_tty);
4840 }
4841
4842 static void
4843 rbreak_command (const char *regexp, int from_tty)
4844 {
4845   std::string string;
4846   const char **files = NULL;
4847   const char *file_name;
4848   int nfiles = 0;
4849
4850   if (regexp)
4851     {
4852       const char *colon = strchr (regexp, ':');
4853
4854       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4855         {
4856           int colon_index;
4857           char *local_name;
4858
4859           colon_index = colon - regexp;
4860           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4861           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4862           local_name[colon_index--] = 0;
4863           while (isspace (local_name[colon_index]))
4864             local_name[colon_index--] = 0;
4865           file_name = local_name;
4866           files = &file_name;
4867           nfiles = 1;
4868           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4869         }
4870     }
4871
4872   std::vector<symbol_search> symbols = search_symbols (regexp,
4873                                                        FUNCTIONS_DOMAIN,
4874                                                        NULL,
4875                                                        nfiles, files);
4876
4877   scoped_rbreak_breakpoints finalize;
4878   for (const symbol_search &p : symbols)
4879     {
4880       if (p.msymbol.minsym == NULL)
4881         {
4882           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p.symbol);
4883           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4884
4885           string = string_printf ("%s:'%s'", fullname,
4886                                   SYMBOL_LINKAGE_NAME (p.symbol));
4887           break_command (&string[0], from_tty);
4888           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN, p.symbol, p.block, NULL);
4889         }
4890       else
4891         {
4892           string = string_printf ("'%s'",
4893                                   MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p.msymbol.minsym));
4894
4895           break_command (&string[0], from_tty);
4896           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4897                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p.msymbol.minsym));
4898         }
4899     }
4900 }
4901 \f
4902
4903 /* Evaluate if SYMNAME matches LOOKUP_NAME.  */
4904
4905 static int
4906 compare_symbol_name (const char *symbol_name, language symbol_language,
4907                      const lookup_name_info &lookup_name,
4908                      completion_match_result &match_res)
4909 {
4910   const language_defn *lang = language_def (symbol_language);
4911
4912   symbol_name_matcher_ftype *name_match
4913     = get_symbol_name_matcher (lang, lookup_name);
4914
4915   return name_match (symbol_name, lookup_name, &match_res);
4916 }
4917
4918 /*  See symtab.h.  */
4919
4920 void
4921 completion_list_add_name (completion_tracker &tracker,
4922                           language symbol_language,
4923                           const char *symname,
4924                           const lookup_name_info &lookup_name,
4925                           const char *text, const char *word)
4926 {
4927   completion_match_result &match_res
4928     = tracker.reset_completion_match_result ();
4929
4930   /* Clip symbols that cannot match.  */
4931   if (!compare_symbol_name (symname, symbol_language, lookup_name, match_res))
4932     return;
4933
4934   /* Refresh SYMNAME from the match string.  It's potentially
4935      different depending on language.  (E.g., on Ada, the match may be
4936      the encoded symbol name wrapped in "<>").  */
4937   symname = match_res.match.match ();
4938   gdb_assert (symname != NULL);
4939
4940   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4941      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4942
4943   {
4944     gdb::unique_xmalloc_ptr<char> completion
4945       = make_completion_match_str (symname, text, word);
4946
4947     /* Here we pass the match-for-lcd object to add_completion.  Some
4948        languages match the user text against substrings of symbol
4949        names in some cases.  E.g., in C++, "b push_ba" completes to
4950        "std::vector::push_back", "std::string::push_back", etc., and
4951        in this case we want the completion lowest common denominator
4952        to be "push_back" instead of "std::".  */
4953     tracker.add_completion (std::move (completion),
4954                             &match_res.match_for_lcd, text, word);
4955   }
4956 }
4957
4958 /* completion_list_add_name wrapper for struct symbol.  */
4959
4960 static void
4961 completion_list_add_symbol (completion_tracker &tracker,
4962                             symbol *sym,
4963                             const lookup_name_info &lookup_name,
4964                             const char *text, const char *word)
4965 {
4966   completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
4967                             SYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4968                             lookup_name, text, word);
4969 }
4970
4971 /* completion_list_add_name wrapper for struct minimal_symbol.  */
4972
4973 static void
4974 completion_list_add_msymbol (completion_tracker &tracker,
4975                              minimal_symbol *sym,
4976                              const lookup_name_info &lookup_name,
4977                              const char *text, const char *word)
4978 {
4979   completion_list_add_name (tracker, MSYMBOL_LANGUAGE (sym),
4980                             MSYMBOL_NATURAL_NAME (sym),
4981                             lookup_name, text, word);
4982 }
4983
4984
4985 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4986    again and feed all the selectors into the mill.  */
4987
4988 static void
4989 completion_list_objc_symbol (completion_tracker &tracker,
4990                              struct minimal_symbol *msymbol,
4991                              const lookup_name_info &lookup_name,
4992                              const char *text, const char *word)
4993 {
4994   static char *tmp = NULL;
4995   static unsigned int tmplen = 0;
4996
4997   const char *method, *category, *selector;
4998   char *tmp2 = NULL;
4999
5000   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
5001
5002   /* Is it a method?  */
5003   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
5004     return;
5005
5006   if (text[0] == '[')
5007     /* Complete on shortened method method.  */
5008     completion_list_add_name (tracker, language_objc,
5009                               method + 1,
5010                               lookup_name,
5011                               text, word);
5012
5013   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
5014     {
5015       if (tmplen == 0)
5016         tmplen = 1024;
5017       else
5018         tmplen *= 2;
5019       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
5020     }
5021   selector = strchr (method, ' ');
5022   if (selector != NULL)
5023     selector++;
5024
5025   category = strchr (method, '(');
5026
5027   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5028     {
5029       memcpy (tmp, method, (category - method));
5030       tmp[category - method] = ' ';
5031       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5032       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5033                                 lookup_name, text, word);
5034       if (text[0] == '[')
5035         completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp + 1,
5036                                   lookup_name, text, word);
5037     }
5038
5039   if (selector != NULL)
5040     {
5041       /* Complete on selector only.  */
5042       strcpy (tmp, selector);
5043       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5044       if (tmp2 != NULL)
5045         *tmp2 = '\0';
5046
5047       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5048                                 lookup_name, text, word);
5049     }
5050 }
5051
5052 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5053    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5054
5055 static const char *
5056 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5057 {
5058   for (; p > text; --p)
5059     {
5060       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5061         continue;
5062       else
5063         {
5064           if ((current_language->la_language == language_objc))
5065             {
5066               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5067                 continue;
5068               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5069                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5070               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5071                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5072                   const char *t = p;
5073
5074                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5075                      that we are in the middle of a method name.  However,
5076                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5077                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5078
5079                   while (t > text)
5080                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5081                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5082                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5083                       --t;
5084                     else
5085                       break;
5086
5087                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5088                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5089                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5090                 }
5091             }
5092           break;
5093         }
5094     }
5095   return p;
5096 }
5097
5098 static void
5099 completion_list_add_fields (completion_tracker &tracker,
5100                             struct symbol *sym,
5101                             const lookup_name_info &lookup_name,
5102                             const char *text, const char *word)
5103 {
5104   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5105     {
5106       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5107       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5108       int j;
5109
5110       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5111         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5112           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5113             completion_list_add_name (tracker, SYMBOL_LANGUAGE (sym),
5114                                       TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5115                                       lookup_name, text, word);
5116     }
5117 }
5118
5119 /* See symtab.h.  */
5120
5121 bool
5122 symbol_is_function_or_method (symbol *sym)
5123 {
5124   switch (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)))
5125     {
5126     case TYPE_CODE_FUNC:
5127     case TYPE_CODE_METHOD:
5128       return true;
5129     default:
5130       return false;
5131     }
5132 }
5133
5134 /* See symtab.h.  */
5135
5136 bool
5137 symbol_is_function_or_method (minimal_symbol *msymbol)
5138 {
5139   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
5140     {
5141     case mst_text:
5142     case mst_text_gnu_ifunc:
5143     case mst_solib_trampoline:
5144     case mst_file_text:
5145       return true;
5146     default:
5147       return false;
5148     }
5149 }
5150
5151 /* See symtab.h.  */
5152
5153 bound_minimal_symbol
5154 find_gnu_ifunc (const symbol *sym)
5155 {
5156   if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
5157     return {};
5158
5159   lookup_name_info lookup_name (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym),
5160                                 symbol_name_match_type::SEARCH_NAME);
5161   struct objfile *objfile = symbol_objfile (sym);
5162
5163   CORE_ADDR address = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
5164   minimal_symbol *ifunc = NULL;
5165
5166   iterate_over_minimal_symbols (objfile, lookup_name,
5167                                 [&] (minimal_symbol *minsym)
5168     {
5169       if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_text_gnu_ifunc
5170           || MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5171         {
5172           CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
5173           if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5174             {
5175               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5176               msym_addr
5177                 = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
5178                                                       msym_addr,
5179                                                       current_top_target ());
5180             }
5181           if (msym_addr == address)
5182             {
5183               ifunc = minsym;
5184               return true;
5185             }
5186         }
5187       return false;
5188     });
5189
5190   if (ifunc != NULL)
5191     return {ifunc, objfile};
5192   return {};
5193 }
5194
5195 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5196
5197 static void
5198 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5199                         completion_tracker &tracker,
5200                         complete_symbol_mode mode,
5201                         const lookup_name_info &lookup_name,
5202                         const char *text, const char *word,
5203                         enum type_code code)
5204 {
5205   struct symbol *sym;
5206   const struct block *b;
5207   struct block_iterator iter;
5208   int i;
5209
5210   if (cust == NULL)
5211     return;
5212
5213   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5214     {
5215       QUIT;
5216       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5217       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5218         {
5219           if (completion_skip_symbol (mode, sym))
5220             continue;
5221
5222           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5223               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5224                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5225             completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5226                                         lookup_name,
5227                                         text, word);
5228         }
5229     }
5230 }
5231
5232 void
5233 default_collect_symbol_completion_matches_break_on
5234   (completion_tracker &tracker, complete_symbol_mode mode,
5235    symbol_name_match_type name_match_type,
5236    const char *text, const char *word,
5237    const char *break_on, enum type_code code)
5238 {
5239   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5240      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5241      won't be that many.  */
5242
5243   struct symbol *sym;
5244   const struct block *b;
5245   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5246   struct block_iterator iter;
5247   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5248   const char *sym_text;
5249
5250   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5251   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5252     sym_text = text;
5253   else
5254   {
5255     const char *p;
5256     char quote_found;
5257     const char *quote_pos = NULL;
5258
5259     /* First see if this is a quoted string.  */
5260     quote_found = '\0';
5261     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5262       {
5263         if (quote_found != '\0')
5264           {
5265             if (*p == quote_found)
5266               /* Found close quote.  */
5267               quote_found = '\0';
5268             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5269               /* A backslash followed by the quote character
5270                  doesn't end the string.  */
5271               ++p;
5272           }
5273         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5274           {
5275             quote_found = *p;
5276             quote_pos = p;
5277           }
5278       }
5279     if (quote_found == '\'')
5280       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5281       sym_text = quote_pos + 1;
5282     else if (quote_found == '"')
5283       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5284          to complete it any other way.  */
5285       {
5286         return;
5287       }
5288     else
5289       {
5290         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5291            which are in symbols.  */
5292         while (p > text)
5293           {
5294             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5295                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5296               --p;
5297             else
5298               break;
5299           }
5300         sym_text = p;
5301       }
5302   }
5303
5304   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5305
5306   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5307      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5308      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5309      handled by the psymtab code below).  */
5310
5311   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5312     {
5313       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5314         {
5315           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
5316             {
5317               QUIT;
5318
5319               if (completion_skip_symbol (mode, msymbol))
5320                 continue;
5321
5322               completion_list_add_msymbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5323                                            sym_text, word);
5324
5325               completion_list_objc_symbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5326                                            sym_text, word);
5327             }
5328         }
5329     }
5330
5331   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5332   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5333     {
5334       for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
5335         add_symtab_completions (cust, tracker, mode, lookup_name,
5336                                 sym_text, word, code);
5337     }
5338
5339   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin by
5340      matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.  */
5341   expand_symtabs_matching (NULL,
5342                            lookup_name,
5343                            NULL,
5344                            [&] (compunit_symtab *symtab) /* expansion notify */
5345                              {
5346                                add_symtab_completions (symtab,
5347                                                        tracker, mode, lookup_name,
5348                                                        sym_text, word, code);
5349                              },
5350                            ALL_DOMAIN);
5351
5352   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5353      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5354      this places which match our text string.  Only complete on types
5355      visible from current context.  */
5356
5357   b = get_selected_block (0);
5358   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5359   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5360   if (surrounding_static_block != NULL)
5361     while (b != surrounding_static_block)
5362       {
5363         QUIT;
5364
5365         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5366           {
5367             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5368               {
5369                 completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5370                                             sym_text, word);
5371                 completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5372                                             sym_text, word);
5373               }
5374             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5375                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5376               completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5377                                           sym_text, word);
5378           }
5379
5380         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5381            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5382            are in scope for a nested function.  */
5383         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5384           break;
5385         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5386       }
5387
5388   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5389
5390   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5391     {
5392       if (surrounding_static_block != NULL)
5393         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5394           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5395                                       sym_text, word);
5396
5397       if (surrounding_global_block != NULL)
5398         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5399           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5400                                       sym_text, word);
5401     }
5402
5403   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5404      usually what is expected.  */
5405   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5406       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5407     {
5408       gdb::unique_xmalloc_ptr<struct macro_scope> scope;
5409
5410       /* This adds a macro's name to the current completion list.  */
5411       auto add_macro_name = [&] (const char *macro_name,
5412                                  const macro_definition *,
5413                                  macro_source_file *,
5414                                  int)
5415         {
5416           completion_list_add_name (tracker, language_c, macro_name,
5417                                     lookup_name, sym_text, word);
5418         };
5419
5420       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5421          may yield the occasional wrong result, because an expression
5422          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5423          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5424          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5425          at there does not seem to be a way to detect this at
5426          completion time.  */
5427       scope = default_macro_scope ();
5428       if (scope)
5429         macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5430                                  add_macro_name);
5431
5432       /* User-defined macros are always visible.  */
5433       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name);
5434     }
5435 }
5436
5437 void
5438 default_collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5439                                            complete_symbol_mode mode,
5440                                            symbol_name_match_type name_match_type,
5441                                            const char *text, const char *word,
5442                                            enum type_code code)
5443 {
5444   return default_collect_symbol_completion_matches_break_on (tracker, mode,
5445                                                              name_match_type,
5446                                                              text, word, "",
5447                                                              code);
5448 }
5449
5450 /* Collect all symbols (regardless of class) which begin by matching
5451    TEXT.  */
5452
5453 void
5454 collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5455                                    complete_symbol_mode mode,
5456                                    symbol_name_match_type name_match_type,
5457                                    const char *text, const char *word)
5458 {
5459   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5460                                                           name_match_type,
5461                                                           text, word,
5462                                                           TYPE_CODE_UNDEF);
5463 }
5464
5465 /* Like collect_symbol_completion_matches, but only collect
5466    STRUCT_DOMAIN symbols whose type code is CODE.  */
5467
5468 void
5469 collect_symbol_completion_matches_type (completion_tracker &tracker,
5470                                         const char *text, const char *word,
5471                                         enum type_code code)
5472 {
5473   complete_symbol_mode mode = complete_symbol_mode::EXPRESSION;
5474   symbol_name_match_type name_match_type = symbol_name_match_type::EXPRESSION;
5475
5476   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5477               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5478               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5479   current_language->la_collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5480                                                           name_match_type,
5481                                                           text, word, code);
5482 }
5483
5484 /* Like collect_symbol_completion_matches, but collects a list of
5485    symbols defined in all source files named SRCFILE.  */
5486
5487 void
5488 collect_file_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5489                                         complete_symbol_mode mode,
5490                                         symbol_name_match_type name_match_type,
5491                                         const char *text, const char *word,
5492                                         const char *srcfile)
5493 {
5494   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5495   const char *sym_text;
5496
5497   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5498      FIXME: This should be language-specific.  */
5499   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5500     sym_text = text;
5501   else
5502   {
5503     const char *p;
5504     char quote_found;
5505     const char *quote_pos = NULL;
5506
5507     /* First see if this is a quoted string.  */
5508     quote_found = '\0';
5509     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5510       {
5511         if (quote_found != '\0')
5512           {
5513             if (*p == quote_found)
5514               /* Found close quote.  */
5515               quote_found = '\0';
5516             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5517               /* A backslash followed by the quote character
5518                  doesn't end the string.  */
5519               ++p;
5520           }
5521         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5522           {
5523             quote_found = *p;
5524             quote_pos = p;
5525           }
5526       }
5527     if (quote_found == '\'')
5528       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5529       sym_text = quote_pos + 1;
5530     else if (quote_found == '"')
5531       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5532          to complete it any other way.  */
5533       {
5534         return;
5535       }
5536     else
5537       {
5538         /* Not a quoted string.  */
5539         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5540       }
5541   }
5542
5543   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5544
5545   /* Go through symtabs for SRCFILE and check the externs and statics
5546      for symbols which match.  */
5547   iterate_over_symtabs (srcfile, [&] (symtab *s)
5548     {
5549       add_symtab_completions (SYMTAB_COMPUNIT (s),
5550                               tracker, mode, lookup_name,
5551                               sym_text, word, TYPE_CODE_UNDEF);
5552       return false;
5553     });
5554 }
5555
5556 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5557    another file name to a list of possible completions, growing the
5558    list as necessary.  */
5559
5560 static void
5561 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5562                       completion_list *list)
5563 {
5564   list->emplace_back (make_completion_match_str (fname, text, word));
5565 }
5566
5567 static int
5568 not_interesting_fname (const char *fname)
5569 {
5570   static const char *illegal_aliens[] = {
5571     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5572     NULL
5573   };
5574   int i;
5575
5576   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5577     {
5578       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5579         return 1;
5580     }
5581   return 0;
5582 }
5583
5584 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5585    map_partial_symbol_filenames.  */
5586 struct add_partial_filename_data
5587 {
5588   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5589   const char *text;
5590   const char *word;
5591   int text_len;
5592   completion_list *list;
5593 };
5594
5595 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5596
5597 static void
5598 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5599                                    void *user_data)
5600 {
5601   struct add_partial_filename_data *data
5602     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5603
5604   if (not_interesting_fname (filename))
5605     return;
5606   if (!data->filename_seen_cache->seen (filename)
5607       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5608     {
5609       /* This file matches for a completion; add it to the
5610          current list of matches.  */
5611       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5612     }
5613   else
5614     {
5615       const char *base_name = lbasename (filename);
5616
5617       if (base_name != filename
5618           && !data->filename_seen_cache->seen (base_name)
5619           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5620         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5621     }
5622 }
5623
5624 /* Return a list of all source files whose names begin with matching
5625    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5626    program.  */
5627
5628 completion_list
5629 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5630 {
5631   size_t text_len = strlen (text);
5632   completion_list list;
5633   const char *base_name;
5634   struct add_partial_filename_data datum;
5635
5636   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5637     return list;
5638
5639   filename_seen_cache filenames_seen;
5640
5641   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5642     {
5643       for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
5644         {
5645           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
5646             {
5647               if (not_interesting_fname (s->filename))
5648                 continue;
5649               if (!filenames_seen.seen (s->filename)
5650                   && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5651                 {
5652                   /* This file matches for a completion; add it to the current
5653                      list of matches.  */
5654                   add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5655                 }
5656               else
5657                 {
5658                   /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5659                      debug info records leading directories, but not the other
5660                      way around.  This is what subroutines of breakpoint
5661                      command do when they parse file names.  */
5662                   base_name = lbasename (s->filename);
5663                   if (base_name != s->filename
5664                       && !filenames_seen.seen (base_name)
5665                       && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5666                     add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5667                 }
5668             }
5669         }
5670     }
5671
5672   datum.filename_seen_cache = &filenames_seen;
5673   datum.text = text;
5674   datum.word = word;
5675   datum.text_len = text_len;
5676   datum.list = &list;
5677   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5678                         0 /*need_fullname*/);
5679
5680   return list;
5681 }
5682 \f
5683 /* Track MAIN */
5684
5685 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5686    the object has not yet been created, create it and fill in some
5687    default values.  */
5688
5689 static struct main_info *
5690 get_main_info (void)
5691 {
5692   struct main_info *info = main_progspace_key.get (current_program_space);
5693
5694   if (info == NULL)
5695     {
5696       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5697          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5698          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5699          gdb returned "main" as the name even if no function named
5700          "main" was defined the program; and this approach lets us
5701          keep compatibility.  */
5702       info = main_progspace_key.emplace (current_program_space);
5703     }
5704
5705   return info;
5706 }
5707
5708 static void
5709 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5710 {
5711   struct main_info *info = get_main_info ();
5712
5713   if (info->name_of_main != NULL)
5714     {
5715       xfree (info->name_of_main);
5716       info->name_of_main = NULL;
5717       info->language_of_main = language_unknown;
5718     }
5719   if (name != NULL)
5720     {
5721       info->name_of_main = xstrdup (name);
5722       info->language_of_main = lang;
5723     }
5724 }
5725
5726 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5727    accordingly.  */
5728
5729 static void
5730 find_main_name (void)
5731 {
5732   const char *new_main_name;
5733
5734   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5735      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5736      was found in a more or less random way; this approach instead
5737      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5738      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5739      accurate.  */
5740   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5741     {
5742       if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5743         {
5744           set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5745                          objfile->per_bfd->language_of_main);
5746           return;
5747         }
5748     }
5749
5750   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5751   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5752      be to add a new method in the language vector, and call this
5753      method for each language until one of them returns a non-empty
5754      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5755      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5756      at this point, because all methods need to be written in a way
5757      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5758      important that a method does not return a wrong name for the main
5759      procedure if the main procedure is actually written in a different
5760      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5761      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5762      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5763      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5764      that order of call for these methods becomes important, which means
5765      a more complicated approach.  */
5766   new_main_name = ada_main_name ();
5767   if (new_main_name != NULL)
5768     {
5769       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5770       return;
5771     }
5772
5773   new_main_name = d_main_name ();
5774   if (new_main_name != NULL)
5775     {
5776       set_main_name (new_main_name, language_d);
5777       return;
5778     }
5779
5780   new_main_name = go_main_name ();
5781   if (new_main_name != NULL)
5782     {
5783       set_main_name (new_main_name, language_go);
5784       return;
5785     }
5786
5787   new_main_name = pascal_main_name ();
5788   if (new_main_name != NULL)
5789     {
5790       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5791       return;
5792     }
5793
5794   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5795      Fallback to "main".  */
5796   set_main_name ("main", language_unknown);
5797 }
5798
5799 /* See symtab.h.  */
5800
5801 const char *
5802 main_name ()
5803 {
5804   struct main_info *info = get_main_info ();
5805
5806   if (info->name_of_main == NULL)
5807     find_main_name ();
5808
5809   return info->name_of_main;
5810 }
5811
5812 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5813    return language_unknown.  */
5814
5815 enum language
5816 main_language (void)
5817 {
5818   struct main_info *info = get_main_info ();
5819
5820   if (info->name_of_main == NULL)
5821     find_main_name ();
5822
5823   return info->language_of_main;
5824 }
5825
5826 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5827
5828 static void
5829 symtab_observer_executable_changed (void)
5830 {
5831   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5832   set_main_name (NULL, language_unknown);
5833 }
5834
5835 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5836    compiler (armcc).  */
5837
5838 int
5839 producer_is_realview (const char *producer)
5840 {
5841   static const char *const arm_idents[] = {
5842     "ARM C Compiler, ADS",
5843     "Thumb C Compiler, ADS",
5844     "ARM C++ Compiler, ADS",
5845     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5846     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5847     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5848   };
5849   int i;
5850
5851   if (producer == NULL)
5852     return 0;
5853
5854   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5855     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
5856       return 1;
5857
5858   return 0;
5859 }
5860
5861 \f
5862
5863 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5864
5865 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5866
5867 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5868    constant for convenience.  */
5869 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5870
5871 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5872    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5873    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5874
5875 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5876
5877 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5878    so that it can be const.  */
5879
5880 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5881
5882 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5883
5884 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5885
5886 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5887    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5888    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5889    of this type.  */
5890
5891 int
5892 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5893                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5894 {
5895   int result = next_aclass_value++;
5896
5897   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5898   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5899   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5900   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5901
5902   /* Sanity check OPS.  */
5903   gdb_assert (ops != NULL);
5904   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
5905   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
5906   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
5907   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
5908
5909   return result;
5910 }
5911
5912 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
5913    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
5914    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5915    of this type.  */
5916
5917 int
5918 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
5919                             const struct symbol_block_ops *ops)
5920 {
5921   int result = next_aclass_value++;
5922
5923   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
5924   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5925   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5926   symbol_impl[result].ops_block = ops;
5927
5928   /* Sanity check OPS.  */
5929   gdb_assert (ops != NULL);
5930   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
5931
5932   return result;
5933 }
5934
5935 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
5936    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
5937    this index.  This returns the new index, which should be used as
5938    the aclass_index field for symbols of this type.  */
5939
5940 int
5941 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
5942                                const struct symbol_register_ops *ops)
5943 {
5944   int result = next_aclass_value++;
5945
5946   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
5947   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5948   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5949   symbol_impl[result].ops_register = ops;
5950
5951   return result;
5952 }
5953
5954 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
5955    address_class.  */
5956
5957 static void
5958 initialize_ordinary_address_classes (void)
5959 {
5960   int i;
5961
5962   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
5963     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
5964 }
5965
5966 \f
5967
5968 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
5969    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
5970
5971 static void
5972 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
5973 {
5974   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
5975   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
5976 }
5977
5978 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
5979
5980 void
5981 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
5982 {
5983   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
5984   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
5985 }
5986
5987 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
5988    obstack.  */
5989
5990 struct symbol *
5991 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
5992 {
5993   struct symbol *result;
5994
5995   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
5996   initialize_objfile_symbol_1 (result);
5997
5998   return result;
5999 }
6000
6001 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
6002    obstack.  */
6003
6004 struct template_symbol *
6005 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
6006 {
6007   struct template_symbol *result;
6008
6009   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
6010   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6011
6012   return result;
6013 }
6014
6015 /* See symtab.h.  */
6016
6017 struct objfile *
6018 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6019 {
6020   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6021   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6022 }
6023
6024 /* See symtab.h.  */
6025
6026 struct gdbarch *
6027 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6028 {
6029   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6030     return symbol->owner.arch;
6031   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6032 }
6033
6034 /* See symtab.h.  */
6035
6036 struct symtab *
6037 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6038 {
6039   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6040   return symbol->owner.symtab;
6041 }
6042
6043 /* See symtab.h.  */
6044
6045 void
6046 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6047 {
6048   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6049   symbol->owner.symtab = symtab;
6050 }
6051
6052 \f
6053
6054 void
6055 _initialize_symtab (void)
6056 {
6057   cmd_list_element *c;
6058
6059   initialize_ordinary_address_classes ();
6060
6061   c = add_info ("variables", info_variables_command,
6062                 info_print_args_help (_("\
6063 All global and static variable names or those matching REGEXPs.\n\
6064 Usage: info variables [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6065 Prints the global and static variables.\n"),
6066                                   _("global and static variables")));
6067   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_print_command_completer);
6068   if (dbx_commands)
6069     {
6070       c = add_com ("whereis", class_info, info_variables_command,
6071                    info_print_args_help (_("\
6072 All global and static variable names, or those matching REGEXPs.\n\
6073 Usage: whereis [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6074 Prints the global and static variables.\n"),
6075                                    _("global and static variables")));
6076       set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_print_command_completer);
6077     }
6078
6079   c = add_info ("functions", info_functions_command,
6080                 info_print_args_help (_("\
6081 All function names or those matching REGEXPs.\n\
6082 Usage: info functions [-q] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6083 Prints the functions.\n"),
6084                                   _("functions")));
6085   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_print_command_completer);
6086
6087   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
6088      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
6089      2.  It doesn't print right, e.g. with
6090      typedef struct foo *FOO
6091      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
6092      print "struct foo *".
6093      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
6094      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
6095   c = add_info ("types", info_types_command, _("\
6096 All type names, or those matching REGEXP.\n\
6097 Usage: info types [-q] [REGEXP]\n\
6098 Print information about all types matching REGEXP, or all types if no\n\
6099 REGEXP is given.  The optional flag -q disables printing of headers."));
6100   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_types_command_completer);
6101
6102   add_info ("sources", info_sources_command,
6103             _("Source files in the program."));
6104
6105   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6106            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6107
6108   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6109                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6110                         _("\
6111 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
6112 in an expression."), _("\
6113 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6114 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6115                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6116
6117   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6118                            &basenames_may_differ, _("\
6119 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6120 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6121 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6122 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6123 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6124 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6125 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6126 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6127 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6128                            NULL, NULL,
6129                            &setlist, &showlist);
6130
6131   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6132                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6133                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6134 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6135 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6136 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6137                              NULL,
6138                              NULL,
6139                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6140
6141   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6142                            _("\
6143 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6144 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6145 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6146                            NULL, NULL,
6147                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6148
6149   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6150                              &new_symbol_cache_size,
6151                              _("Set the size of the symbol cache."),
6152                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6153 The size of the symbol cache.\n\
6154 If zero then the symbol cache is disabled."),
6155                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6156                              &maintenance_set_cmdlist,
6157                              &maintenance_show_cmdlist);
6158
6159   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6160            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6161            &maintenanceprintlist);
6162
6163   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6164            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6165            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6166            &maintenanceprintlist);
6167
6168   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6169            maintenance_flush_symbol_cache,
6170            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6171            &maintenancelist);
6172
6173   gdb::observers::executable_changed.attach (symtab_observer_executable_changed);
6174   gdb::observers::new_objfile.attach (symtab_new_objfile_observer);
6175   gdb::observers::free_objfile.attach (symtab_free_objfile_observer);
6176 }