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