2007-01-21 Jan Kratochvil <jan.kratochvil@redhat.com>
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
22    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "gdbtypes.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "frame.h"
29 #include "target.h"
30 #include "value.h"
31 #include "symfile.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "gdbcmd.h"
34 #include "call-cmds.h"
35 #include "gdb_regex.h"
36 #include "expression.h"
37 #include "language.h"
38 #include "demangle.h"
39 #include "inferior.h"
40 #include "linespec.h"
41 #include "source.h"
42 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
43 #include "objc-lang.h"
44 #include "ada-lang.h"
45
46 #include "hashtab.h"
47
48 #include "gdb_obstack.h"
49 #include "block.h"
50 #include "dictionary.h"
51
52 #include <sys/types.h>
53 #include <fcntl.h>
54 #include "gdb_string.h"
55 #include "gdb_stat.h"
56 #include <ctype.h>
57 #include "cp-abi.h"
58 #include "observer.h"
59 #include "gdb_assert.h"
60
61 /* Prototypes for local functions */
62
63 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
64
65 static void rbreak_command (char *, int);
66
67 static void types_info (char *, int);
68
69 static void functions_info (char *, int);
70
71 static void variables_info (char *, int);
72
73 static void sources_info (char *, int);
74
75 static void output_source_filename (const char *, int *);
76
77 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
78
79 /* This one is used by linespec.c */
80
81 char *operator_chars (char *p, char **end);
82
83 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
84                                          const char *linkage_name,
85                                          const struct block *block,
86                                          const domain_enum domain,
87                                          int *is_a_field_of_this,
88                                          struct symtab **symtab);
89
90 static
91 struct symbol *lookup_symbol_aux_local (const char *name,
92                                         const char *linkage_name,
93                                         const struct block *block,
94                                         const domain_enum domain,
95                                         struct symtab **symtab);
96
97 static
98 struct symbol *lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
99                                           const char *name,
100                                           const char *linkage_name,
101                                           const domain_enum domain,
102                                           struct symtab **symtab);
103
104 static
105 struct symbol *lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index,
106                                            const char *name,
107                                            const char *linkage_name,
108                                            const domain_enum domain,
109                                            struct symtab **symtab);
110
111 #if 0
112 static
113 struct symbol *lookup_symbol_aux_minsyms (const char *name,
114                                           const char *linkage_name,
115                                           const domain_enum domain,
116                                           int *is_a_field_of_this,
117                                           struct symtab **symtab);
118 #endif
119
120 /* This flag is used in hppa-tdep.c, and set in hp-symtab-read.c.
121    Signals the presence of objects compiled by HP compilers.  */
122 int deprecated_hp_som_som_object_present = 0;
123
124 static void fixup_section (struct general_symbol_info *, struct objfile *);
125
126 static int file_matches (char *, char **, int);
127
128 static void print_symbol_info (domain_enum,
129                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
130
131 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
132
133 static void symtab_symbol_info (char *, domain_enum, int);
134
135 void _initialize_symtab (void);
136
137 /* */
138
139 /* The single non-language-specific builtin type */
140 struct type *builtin_type_error;
141
142 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
143    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and 
144    value_of_this. */
145
146 const struct block *block_found;
147
148 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
149    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
150    in the symtab filename will also work.  */
151
152 struct symtab *
153 lookup_symtab (const char *name)
154 {
155   struct symtab *s;
156   struct partial_symtab *ps;
157   struct objfile *objfile;
158   char *real_path = NULL;
159   char *full_path = NULL;
160
161   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
162      absolutizing a relative path.  */
163   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
164     {
165       full_path = xfullpath (name);
166       make_cleanup (xfree, full_path);
167       real_path = gdb_realpath (name);
168       make_cleanup (xfree, real_path);
169     }
170
171 got_symtab:
172
173   /* First, search for an exact match */
174
175   ALL_SYMTABS (objfile, s)
176   {
177     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
178       {
179         return s;
180       }
181       
182     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
183        this symtab and use its absolute path.  */
184     
185     if (full_path != NULL)
186       {
187         const char *fp = symtab_to_fullname (s);
188         if (fp != NULL && FILENAME_CMP (full_path, fp) == 0)
189           {
190             return s;
191           }
192       }
193
194     if (real_path != NULL)
195       {
196         char *fullname = symtab_to_fullname (s);
197         if (fullname != NULL)
198           {
199             char *rp = gdb_realpath (fullname);
200             make_cleanup (xfree, rp);
201             if (FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
202               {
203                 return s;
204               }
205           }
206       }
207   }
208
209   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
210
211   if (lbasename (name) == name)
212     ALL_SYMTABS (objfile, s)
213     {
214       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
215         return s;
216     }
217
218   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
219      psymtabs.  */
220
221   ps = lookup_partial_symtab (name);
222   if (!ps)
223     return (NULL);
224
225   if (ps->readin)
226     error (_("Internal: readin %s pst for `%s' found when no symtab found."),
227            ps->filename, name);
228
229   s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
230
231   if (s)
232     return s;
233
234   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
235      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
236      when we are looking up an include file.  In this case,
237      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
238      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
239      order to find the file.
240      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
241      symbol parsing routines. */
242   goto got_symtab;
243 }
244
245 /* Lookup the partial symbol table of a source file named NAME.
246    *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
247    in the psymtab filename will also work.  */
248
249 struct partial_symtab *
250 lookup_partial_symtab (const char *name)
251 {
252   struct partial_symtab *pst;
253   struct objfile *objfile;
254   char *full_path = NULL;
255   char *real_path = NULL;
256
257   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
258      absolutizing a relative path.  */
259   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
260     {
261       full_path = xfullpath (name);
262       make_cleanup (xfree, full_path);
263       real_path = gdb_realpath (name);
264       make_cleanup (xfree, real_path);
265     }
266
267   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
268   {
269     if (FILENAME_CMP (name, pst->filename) == 0)
270       {
271         return (pst);
272       }
273
274     /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
275        this symtab and use its absolute path.  */
276     if (full_path != NULL)
277       {
278         psymtab_to_fullname (pst);
279         if (pst->fullname != NULL
280             && FILENAME_CMP (full_path, pst->fullname) == 0)
281           {
282             return pst;
283           }
284       }
285
286     if (real_path != NULL)
287       {
288         char *rp = NULL;
289         psymtab_to_fullname (pst);
290         if (pst->fullname != NULL)
291           {
292             rp = gdb_realpath (pst->fullname);
293             make_cleanup (xfree, rp);
294           }
295         if (rp != NULL && FILENAME_CMP (real_path, rp) == 0)
296           {
297             return pst;
298           }
299       }
300   }
301
302   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
303
304   if (lbasename (name) == name)
305     ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
306     {
307       if (FILENAME_CMP (lbasename (pst->filename), name) == 0)
308         return (pst);
309     }
310
311   return (NULL);
312 }
313 \f
314 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
315    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
316    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
317    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
318
319 char *
320 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
321 {
322   int mangled_name_len;
323   char *mangled_name;
324   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
325   struct fn_field *method = &f[signature_id];
326   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
327   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
328   char *newname = type_name_no_tag (type);
329
330   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
331      of a constructor (not just the args)?  */
332   int is_full_physname_constructor;
333
334   int is_constructor;
335   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
336   /* Need a new type prefix.  */
337   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
338   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
339   char buf[20];
340   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
341
342   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
343      or an operator name.  */
344   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
345       || is_operator_name (field_name))
346     return xstrdup (physname);
347
348   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
349
350   is_constructor =
351     is_full_physname_constructor || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
352
353   if (!is_destructor)
354     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
355
356   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
357     {
358       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
359       strcpy (mangled_name, physname);
360       return mangled_name;
361     }
362
363   if (len == 0)
364     {
365       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
366     }
367   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
368     {
369       /* The physname for template and qualified methods already includes
370          the class name.  */
371       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
372       newname = NULL;
373       len = 0;
374     }
375   else
376     {
377       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
378     }
379   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
380                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
381
382     {
383       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
384       if (is_constructor)
385         mangled_name[0] = '\0';
386       else
387         strcpy (mangled_name, field_name);
388     }
389   strcat (mangled_name, buf);
390   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
391      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
392      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
393   if (newname != NULL)
394     strcat (mangled_name, newname);
395
396   strcat (mangled_name, physname);
397   return (mangled_name);
398 }
399
400 \f
401 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
402    depending upon the language for the symbol. */
403 void
404 symbol_init_language_specific (struct general_symbol_info *gsymbol,
405                                enum language language)
406 {
407   gsymbol->language = language;
408   if (gsymbol->language == language_cplus
409       || gsymbol->language == language_java
410       || gsymbol->language == language_objc)
411     {
412       gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
413     }
414   else
415     {
416       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
417               sizeof (gsymbol->language_specific));
418     }
419 }
420
421 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
422
423 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
424    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
425    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
426
427 static void
428 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
429 {
430   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
431      The hash table code will round this up to the next prime number. 
432      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
433      1% in symbol reading.  */
434
435   objfile->demangled_names_hash = htab_create_alloc
436     (256, htab_hash_string, (int (*) (const void *, const void *)) streq,
437      NULL, xcalloc, xfree);
438 }
439
440 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
441    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
442    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
443    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
444    by the demangler and should be xfree'd.  */
445
446 static char *
447 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
448                             const char *mangled)
449 {
450   char *demangled = NULL;
451
452   if (gsymbol->language == language_unknown)
453     gsymbol->language = language_auto;
454
455   if (gsymbol->language == language_objc
456       || gsymbol->language == language_auto)
457     {
458       demangled =
459         objc_demangle (mangled, 0);
460       if (demangled != NULL)
461         {
462           gsymbol->language = language_objc;
463           return demangled;
464         }
465     }
466   if (gsymbol->language == language_cplus
467       || gsymbol->language == language_auto)
468     {
469       demangled =
470         cplus_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
471       if (demangled != NULL)
472         {
473           gsymbol->language = language_cplus;
474           return demangled;
475         }
476     }
477   if (gsymbol->language == language_java)
478     {
479       demangled =
480         cplus_demangle (mangled,
481                         DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
482       if (demangled != NULL)
483         {
484           gsymbol->language = language_java;
485           return demangled;
486         }
487     }
488   return NULL;
489 }
490
491 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
492    on LINKAGE_NAME and LEN.  The hash table corresponding to OBJFILE
493    is used, and the memory comes from that objfile's objfile_obstack.
494    LINKAGE_NAME is copied, so the pointer can be discarded after
495    calling this function.  */
496
497 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
498    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
499    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
500    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
501    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
502    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
503    on Java names when storing them in the hash table.  */
504
505 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
506    don't mind the Java prefix so much: different languages have
507    different demangling requirements, so it's only natural that we
508    need to keep language data around in our demangling cache.  But
509    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
510    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
511    problem.  */
512
513 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
514 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
515
516 void
517 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
518                   const char *linkage_name, int len, struct objfile *objfile)
519 {
520   char **slot;
521   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
522   const char *linkage_name_copy;
523   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
524      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
525   const char *lookup_name;
526   /* The length of lookup_name.  */
527   int lookup_len;
528
529   if (objfile->demangled_names_hash == NULL)
530     create_demangled_names_hash (objfile);
531
532   /* The stabs reader generally provides names that are not
533      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
534      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
535   if (gsymbol->language == language_java)
536     {
537       char *alloc_name;
538       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
539
540       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
541       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
542       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
543       alloc_name[lookup_len] = '\0';
544
545       lookup_name = alloc_name;
546       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
547     }
548   else if (linkage_name[len] != '\0')
549     {
550       char *alloc_name;
551       lookup_len = len;
552
553       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
554       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
555       alloc_name[lookup_len] = '\0';
556
557       lookup_name = alloc_name;
558       linkage_name_copy = alloc_name;
559     }
560   else
561     {
562       lookup_len = len;
563       lookup_name = linkage_name;
564       linkage_name_copy = linkage_name;
565     }
566
567   slot = (char **) htab_find_slot (objfile->demangled_names_hash,
568                                    lookup_name, INSERT);
569
570   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
571   if (*slot == NULL)
572     {
573       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
574                                                          linkage_name_copy);
575       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
576
577       /* If there is a demangled name, place it right after the mangled name.
578          Otherwise, just place a second zero byte after the end of the mangled
579          name.  */
580       *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
581                              lookup_len + demangled_len + 2);
582       memcpy (*slot, lookup_name, lookup_len + 1);
583       if (demangled_name != NULL)
584         {
585           memcpy (*slot + lookup_len + 1, demangled_name, demangled_len + 1);
586           xfree (demangled_name);
587         }
588       else
589         (*slot)[lookup_len + 1] = '\0';
590     }
591
592   gsymbol->name = *slot + lookup_len - len;
593   if ((*slot)[lookup_len + 1] != '\0')
594     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
595       = &(*slot)[lookup_len + 1];
596   else
597     gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
598 }
599
600 /* Initialize the demangled name of GSYMBOL if possible.  Any required space
601    to store the name is obtained from the specified obstack.  The function
602    symbol_set_names, above, should be used instead where possible for more
603    efficient memory usage.  */
604
605 void
606 symbol_init_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
607                             struct obstack *obstack)
608 {
609   char *mangled = gsymbol->name;
610   char *demangled = NULL;
611
612   demangled = symbol_find_demangled_name (gsymbol, mangled);
613   if (gsymbol->language == language_cplus
614       || gsymbol->language == language_java
615       || gsymbol->language == language_objc)
616     {
617       if (demangled)
618         {
619           gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name
620             = obsavestring (demangled, strlen (demangled), obstack);
621           xfree (demangled);
622         }
623       else
624         gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name = NULL;
625     }
626   else
627     {
628       /* Unknown language; just clean up quietly.  */
629       if (demangled)
630         xfree (demangled);
631     }
632 }
633
634 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
635    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
636
637 char *
638 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
639 {
640   switch (gsymbol->language) 
641     {
642     case language_cplus:
643     case language_java:
644     case language_objc:
645       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
646         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
647       break;
648     case language_ada:
649       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
650         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
651       else
652         return ada_decode_symbol (gsymbol);
653       break;
654     default:
655       break;
656     }
657   return gsymbol->name;
658 }
659
660 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
661    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL. */
662 char *
663 symbol_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol)
664 {
665   switch (gsymbol->language) 
666     {
667     case language_cplus:
668     case language_java:
669     case language_objc:
670       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
671         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
672       break;
673     case language_ada:
674       if (gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name != NULL)
675         return gsymbol->language_specific.cplus_specific.demangled_name;
676       else
677         return ada_decode_symbol (gsymbol);
678       break;
679     default:
680       break;
681     }
682   return NULL;
683 }
684
685 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
686    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
687    If there is no distinct demangled name, then returns the same value 
688    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME. */
689 char *
690 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
691 {
692   if (gsymbol->language == language_ada)
693     return gsymbol->name;
694   else
695     return symbol_natural_name (gsymbol);
696 }
697
698 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
699 void
700 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
701 {
702   sal->symtab = 0;
703   sal->section = 0;
704   sal->line = 0;
705   sal->pc = 0;
706   sal->end = 0;
707 }
708 \f
709
710 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
711    plausibly be copies of each other, one in an original object
712    file and another in a separated debug file.  */
713
714 int
715 matching_bfd_sections (asection *first, asection *second)
716 {
717   struct objfile *obj;
718
719   /* If they're the same section, then they match.  */
720   if (first == second)
721     return 1;
722
723   /* If either is NULL, give up.  */
724   if (first == NULL || second == NULL)
725     return 0;
726
727   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
728   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
729     return 0;
730
731   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
732   if (first->owner == second->owner)
733     return 0;
734
735   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
736      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
737      which would be more reliable, because some sections may have been
738      stripped.  */
739   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
740     return 0;
741
742   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
743   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
744       - bfd_get_start_address (first->owner)
745       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
746          - bfd_get_start_address (second->owner))
747     return 0;
748
749   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
750       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
751       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
752                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
753     return 0;
754
755   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
756
757   ALL_OBJFILES (obj)
758     if (obj->obfd == first->owner)
759       break;
760   gdb_assert (obj != NULL);
761
762   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
763       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
764     return 1;
765   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
766       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
767     return 1;
768
769   return 0;
770 }
771
772 /* Find which partial symtab contains PC and SECTION.  Return 0 if
773    none.  We return the psymtab that contains a symbol whose address
774    exactly matches PC, or, if we cannot find an exact match, the
775    psymtab that contains a symbol whose address is closest to PC.  */
776 struct partial_symtab *
777 find_pc_sect_psymtab (CORE_ADDR pc, asection *section)
778 {
779   struct partial_symtab *pst;
780   struct objfile *objfile;
781   struct minimal_symbol *msymbol;
782
783   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
784      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
785      not include the data ranges.  */
786   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
787   if (msymbol
788       && (msymbol->type == mst_data
789           || msymbol->type == mst_bss
790           || msymbol->type == mst_abs
791           || msymbol->type == mst_file_data
792           || msymbol->type == mst_file_bss))
793     return NULL;
794
795   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
796   {
797     if (pc >= pst->textlow && pc < pst->texthigh)
798       {
799         struct partial_symtab *tpst;
800         struct partial_symtab *best_pst = pst;
801         CORE_ADDR best_addr = pst->textlow;
802
803         /* An objfile that has its functions reordered might have
804            many partial symbol tables containing the PC, but
805            we want the partial symbol table that contains the
806            function containing the PC.  */
807         if (!(objfile->flags & OBJF_REORDERED) &&
808             section == 0)       /* can't validate section this way */
809           return (pst);
810
811         if (msymbol == NULL)
812           return (pst);
813
814         /* The code range of partial symtabs sometimes overlap, so, in
815            the loop below, we need to check all partial symtabs and
816            find the one that fits better for the given PC address. We
817            select the partial symtab that contains a symbol whose
818            address is closest to the PC address.  By closest we mean
819            that find_pc_sect_symbol returns the symbol with address
820            that is closest and still less than the given PC.  */
821         for (tpst = pst; tpst != NULL; tpst = tpst->next)
822           {
823             if (pc >= tpst->textlow && pc < tpst->texthigh)
824               {
825                 struct partial_symbol *p;
826                 CORE_ADDR this_addr;
827
828                 /* NOTE: This assumes that every psymbol has a
829                    corresponding msymbol, which is not necessarily
830                    true; the debug info might be much richer than the
831                    object's symbol table.  */
832                 p = find_pc_sect_psymbol (tpst, pc, section);
833                 if (p != NULL
834                     && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
835                     == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
836                   return (tpst);
837
838                 /* Also accept the textlow value of a psymtab as a
839                    "symbol", to provide some support for partial
840                    symbol tables with line information but no debug
841                    symbols (e.g. those produced by an assembler).  */
842                 if (p != NULL)
843                   this_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
844                 else
845                   this_addr = tpst->textlow;
846
847                 /* Check whether it is closer than our current
848                    BEST_ADDR.  Since this symbol address is
849                    necessarily lower or equal to PC, the symbol closer
850                    to PC is the symbol which address is the highest.
851                    This way we return the psymtab which contains such
852                    best match symbol. This can help in cases where the
853                    symbol information/debuginfo is not complete, like
854                    for instance on IRIX6 with gcc, where no debug info
855                    is emitted for statics. (See also the nodebug.exp
856                    testcase.) */
857                 if (this_addr > best_addr)
858                   {
859                     best_addr = this_addr;
860                     best_pst = tpst;
861                   }
862               }
863           }
864         return (best_pst);
865       }
866   }
867   return (NULL);
868 }
869
870 /* Find which partial symtab contains PC.  Return 0 if none. 
871    Backward compatibility, no section */
872
873 struct partial_symtab *
874 find_pc_psymtab (CORE_ADDR pc)
875 {
876   return find_pc_sect_psymtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
877 }
878
879 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC and SECTION.  
880    Return 0 if none.  Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  */
881
882 struct partial_symbol *
883 find_pc_sect_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc,
884                       asection *section)
885 {
886   struct partial_symbol *best = NULL, *p, **pp;
887   CORE_ADDR best_pc;
888
889   if (!psymtab)
890     psymtab = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
891   if (!psymtab)
892     return 0;
893
894   /* Cope with programs that start at address 0 */
895   best_pc = (psymtab->textlow != 0) ? psymtab->textlow - 1 : 0;
896
897   /* Search the global symbols as well as the static symbols, so that
898      find_pc_partial_function doesn't use a minimal symbol and thus
899      cache a bad endaddr.  */
900   for (pp = psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset;
901     (pp - (psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset)
902      < psymtab->n_global_syms);
903        pp++)
904     {
905       p = *pp;
906       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
907           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
908           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
909           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
910               || (psymtab->textlow == 0
911                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
912         {
913           if (section)          /* match on a specific section */
914             {
915               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
916               if (!matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (p), section))
917                 continue;
918             }
919           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
920           best = p;
921         }
922     }
923
924   for (pp = psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset;
925     (pp - (psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset)
926      < psymtab->n_static_syms);
927        pp++)
928     {
929       p = *pp;
930       if (SYMBOL_DOMAIN (p) == VAR_DOMAIN
931           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
932           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
933           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
934               || (psymtab->textlow == 0
935                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
936         {
937           if (section)          /* match on a specific section */
938             {
939               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
940               if (!matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (p), section))
941                 continue;
942             }
943           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
944           best = p;
945         }
946     }
947
948   return best;
949 }
950
951 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC.  Return 0 if none.  
952    Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  Backwards compatibility, no section. */
953
954 struct partial_symbol *
955 find_pc_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc)
956 {
957   return find_pc_sect_psymbol (psymtab, pc, find_pc_mapped_section (pc));
958 }
959 \f
960 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
961    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
962
963 static void
964 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo, struct objfile *objfile)
965 {
966   struct minimal_symbol *msym;
967   msym = lookup_minimal_symbol (ginfo->name, NULL, objfile);
968
969   if (msym)
970     {
971       ginfo->bfd_section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
972       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
973     }
974   else if (objfile)
975     {
976       /* Static, function-local variables do appear in the linker
977          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
978          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
979          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
980          function-local variable named "foo" might appear in the
981          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
982          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
983          handle this case due to the fact that there can be multiple
984          names.
985          
986          So, instead, search the section table when lookup by name has
987          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
988          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
989          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
990          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
991          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
992          value will simply be zero.
993          
994          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
995          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
996          the section isn't yet known and knowing the section is
997          necessary in order to add the correct relocation value.  In
998          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
999          to compute the section) if it were already known.
1000
1001          Note that it is possible to search the minimal symbols
1002          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1003          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1004          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1005          symbol, only its section.  
1006          
1007          Note that this technique (of doing a section table search)
1008          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1009          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1010          a search of the section table.  */
1011          
1012       CORE_ADDR addr;
1013       struct obj_section *s;
1014
1015       addr = ginfo->value.address;
1016
1017       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1018         {
1019           int idx = s->the_bfd_section->index;
1020           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1021
1022           if (s->addr - offset <= addr && addr < s->endaddr - offset)
1023             {
1024               ginfo->bfd_section = s->the_bfd_section;
1025               ginfo->section = idx;
1026               return;
1027             }
1028         }
1029     }
1030 }
1031
1032 struct symbol *
1033 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1034 {
1035   if (!sym)
1036     return NULL;
1037
1038   if (SYMBOL_BFD_SECTION (sym))
1039     return sym;
1040
1041   fixup_section (&sym->ginfo, objfile);
1042
1043   return sym;
1044 }
1045
1046 struct partial_symbol *
1047 fixup_psymbol_section (struct partial_symbol *psym, struct objfile *objfile)
1048 {
1049   if (!psym)
1050     return NULL;
1051
1052   if (SYMBOL_BFD_SECTION (psym))
1053     return psym;
1054
1055   fixup_section (&psym->ginfo, objfile);
1056
1057   return psym;
1058 }
1059
1060 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
1061    in domain DOMAIN, visible from lexical block BLOCK.
1062    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
1063    If SYMTAB is non-NULL, store the symbol table in which the
1064    symbol was found there, or NULL if not found.
1065    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
1066    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
1067    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero. 
1068    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
1069    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
1070
1071 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
1072    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
1073    whether it can run long enough to be really important).  But there
1074    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1075    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c.  (Note
1076    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1077    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1078    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1079    code).  */
1080
1081 struct symbol *
1082 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1083                const domain_enum domain, int *is_a_field_of_this,
1084                struct symtab **symtab)
1085 {
1086   char *demangled_name = NULL;
1087   const char *modified_name = NULL;
1088   const char *mangled_name = NULL;
1089   int needtofreename = 0;
1090   struct symbol *returnval;
1091
1092   modified_name = name;
1093
1094   /* If we are using C++ or Java, demangle the name before doing a lookup, so
1095      we can always binary search. */
1096   if (current_language->la_language == language_cplus)
1097     {
1098       demangled_name = cplus_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1099       if (demangled_name)
1100         {
1101           mangled_name = name;
1102           modified_name = demangled_name;
1103           needtofreename = 1;
1104         }
1105     }
1106   else if (current_language->la_language == language_java)
1107     {
1108       demangled_name = cplus_demangle (name, 
1109                                        DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1110       if (demangled_name)
1111         {
1112           mangled_name = name;
1113           modified_name = demangled_name;
1114           needtofreename = 1;
1115         }
1116     }
1117
1118   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
1119     {
1120       char *copy;
1121       int len, i;
1122
1123       len = strlen (name);
1124       copy = (char *) alloca (len + 1);
1125       for (i= 0; i < len; i++)
1126         copy[i] = tolower (name[i]);
1127       copy[len] = 0;
1128       modified_name = copy;
1129     }
1130
1131   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, mangled_name, block,
1132                                  domain, is_a_field_of_this, symtab);
1133   if (needtofreename)
1134     xfree (demangled_name);
1135
1136   /* Override the returned symtab with the symbol's specific one.  */
1137   if (returnval != NULL && symtab != NULL)
1138     *symtab = SYMBOL_SYMTAB (returnval);
1139
1140   return returnval;      
1141 }
1142
1143 /* Behave like lookup_symbol_aux except that NAME is the natural name
1144    of the symbol that we're looking for and, if LINKAGE_NAME is
1145    non-NULL, ensure that the symbol's linkage name matches as
1146    well.  */
1147
1148 static struct symbol *
1149 lookup_symbol_aux (const char *name, const char *linkage_name,
1150                    const struct block *block, const domain_enum domain,
1151                    int *is_a_field_of_this, struct symtab **symtab)
1152 {
1153   struct symbol *sym;
1154
1155   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1156      the callers that set this parameter to some non-null value will
1157      certainly use it later and expect it to be either 0 or 1.
1158      If we don't set it, the contents of is_a_field_of_this are
1159      undefined.  */
1160   if (is_a_field_of_this != NULL)
1161     *is_a_field_of_this = 0;
1162
1163   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1164      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1165
1166   sym = lookup_symbol_aux_local (name, linkage_name, block, domain,
1167                                  symtab);
1168   if (sym != NULL)
1169     return sym;
1170
1171   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for the
1172      current language, check to see if NAME is a field of `this'. */
1173
1174   if (current_language->la_value_of_this != NULL
1175       && is_a_field_of_this != NULL)
1176     {
1177       struct value *v = current_language->la_value_of_this (0);
1178
1179       if (v && check_field (v, name))
1180         {
1181           *is_a_field_of_this = 1;
1182           if (symtab != NULL)
1183             *symtab = NULL;
1184           return NULL;
1185         }
1186     }
1187
1188   /* Now do whatever is appropriate for the current language to look
1189      up static and global variables.  */
1190
1191   sym = current_language->la_lookup_symbol_nonlocal (name, linkage_name,
1192                                                      block, domain,
1193                                                      symtab);
1194   if (sym != NULL)
1195     return sym;
1196
1197   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
1198      but more useful than an error.  Do the symtabs first, then check
1199      the psymtabs.  If a psymtab indicates the existence of the
1200      desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1201      conversion on the fly and return the found symbol. */
1202
1203   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name,
1204                                    domain, symtab);
1205   if (sym != NULL)
1206     return sym;
1207   
1208   sym = lookup_symbol_aux_psymtabs (STATIC_BLOCK, name, linkage_name,
1209                                     domain, symtab);
1210   if (sym != NULL)
1211     return sym;
1212
1213   if (symtab != NULL)
1214     *symtab = NULL;
1215   return NULL;
1216 }
1217
1218 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
1219    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1220
1221 static struct symbol *
1222 lookup_symbol_aux_local (const char *name, const char *linkage_name,
1223                          const struct block *block,
1224                          const domain_enum domain,
1225                          struct symtab **symtab)
1226 {
1227   struct symbol *sym;
1228   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1229
1230   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
1231
1232   if (static_block == NULL)
1233     return NULL;
1234
1235   while (block != static_block)
1236     {
1237       sym = lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, block, domain,
1238                                      symtab);
1239       if (sym != NULL)
1240         return sym;
1241       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1242     }
1243
1244   /* We've reached the static block without finding a result.  */
1245
1246   return NULL;
1247 }
1248
1249 /* Look up a symbol in a block; if found, locate its symtab, fixup the
1250    symbol, and set block_found appropriately.  */
1251
1252 struct symbol *
1253 lookup_symbol_aux_block (const char *name, const char *linkage_name,
1254                          const struct block *block,
1255                          const domain_enum domain,
1256                          struct symtab **symtab)
1257 {
1258   struct symbol *sym;
1259   struct objfile *objfile = NULL;
1260   struct blockvector *bv;
1261   struct block *b;
1262   struct symtab *s = NULL;
1263
1264   sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1265   if (sym)
1266     {
1267       block_found = block;
1268       if (symtab != NULL)
1269         {
1270           /* Search the list of symtabs for one which contains the
1271              address of the start of this block.  */
1272           ALL_SYMTABS (objfile, s)
1273             {
1274               bv = BLOCKVECTOR (s);
1275               b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1276               if (BLOCK_START (b) <= BLOCK_START (block)
1277                   && BLOCK_END (b) > BLOCK_START (block))
1278                 goto found;
1279             }
1280         found:
1281           *symtab = s;
1282         }
1283       
1284       return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1285     }
1286
1287   return NULL;
1288 }
1289
1290 /* Check to see if the symbol is defined in one of the symtabs.
1291    BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
1292    depending on whether or not we want to search global symbols or
1293    static symbols.  */
1294
1295 static struct symbol *
1296 lookup_symbol_aux_symtabs (int block_index,
1297                            const char *name, const char *linkage_name,
1298                            const domain_enum domain,
1299                            struct symtab **symtab)
1300 {
1301   struct symbol *sym;
1302   struct objfile *objfile;
1303   struct blockvector *bv;
1304   const struct block *block;
1305   struct symtab *s;
1306
1307   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1308   {
1309     bv = BLOCKVECTOR (s);
1310     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1311     sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1312     if (sym)
1313       {
1314         block_found = block;
1315         if (symtab != NULL)
1316           *symtab = s;
1317         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1318       }
1319   }
1320
1321   return NULL;
1322 }
1323
1324 /* Check to see if the symbol is defined in one of the partial
1325    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or
1326    STATIC_BLOCK, depending on whether or not we want to search global
1327    symbols or static symbols.  */
1328
1329 static struct symbol *
1330 lookup_symbol_aux_psymtabs (int block_index, const char *name,
1331                             const char *linkage_name,
1332                             const domain_enum domain,
1333                             struct symtab **symtab)
1334 {
1335   struct symbol *sym;
1336   struct objfile *objfile;
1337   struct blockvector *bv;
1338   const struct block *block;
1339   struct partial_symtab *ps;
1340   struct symtab *s;
1341   const int psymtab_index = (block_index == GLOBAL_BLOCK ? 1 : 0);
1342
1343   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1344   {
1345     if (!ps->readin
1346         && lookup_partial_symbol (ps, name, linkage_name,
1347                                   psymtab_index, domain))
1348       {
1349         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1350         bv = BLOCKVECTOR (s);
1351         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
1352         sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1353         if (!sym)
1354           {
1355             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort try
1356                looking in the statics even though the psymtab claimed
1357                the symbol was global, or vice-versa. It's possible
1358                that the psymtab gets it wrong in some cases.  */
1359
1360             /* FIXME: carlton/2002-09-30: Should we really do that?
1361                If that happens, isn't it likely to be a GDB error, in
1362                which case we should fix the GDB error rather than
1363                silently dealing with it here?  So I'd vote for
1364                removing the check for the symbol in the other
1365                block.  */
1366             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv,
1367                                        block_index == GLOBAL_BLOCK ?
1368                                        STATIC_BLOCK : GLOBAL_BLOCK);
1369             sym = lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1370             if (!sym)
1371               error (_("Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n%s may be an inlined function, or may be a template function\n(if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1372                      block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
1373                      name, ps->filename, name, name);
1374           }
1375         if (symtab != NULL)
1376           *symtab = s;
1377         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
1378       }
1379   }
1380
1381   return NULL;
1382 }
1383
1384 #if 0
1385 /* Check for the possibility of the symbol being a function or a
1386    mangled variable that is stored in one of the minimal symbol
1387    tables.  Eventually, all global symbols might be resolved in this
1388    way.  */
1389
1390 /* NOTE: carlton/2002-12-05: At one point, this function was part of
1391    lookup_symbol_aux, and what are now 'return' statements within
1392    lookup_symbol_aux_minsyms returned from lookup_symbol_aux, even if
1393    sym was NULL.  As far as I can tell, this was basically accidental;
1394    it didn't happen every time that msymbol was non-NULL, but only if
1395    some additional conditions held as well, and it caused problems
1396    with HP-generated symbol tables.  */
1397
1398 /* NOTE: carlton/2003-05-14: This function was once used as part of
1399    lookup_symbol.  It is currently unnecessary for correctness
1400    reasons, however, and using it doesn't seem to be any faster than
1401    using lookup_symbol_aux_psymtabs, so I'm commenting it out.  */
1402
1403 static struct symbol *
1404 lookup_symbol_aux_minsyms (const char *name,
1405                            const char *linkage_name,
1406                            const domain_enum domain,
1407                            int *is_a_field_of_this,
1408                            struct symtab **symtab)
1409 {
1410   struct symbol *sym;
1411   struct blockvector *bv;
1412   const struct block *block;
1413   struct minimal_symbol *msymbol;
1414   struct symtab *s;
1415
1416   if (domain == VAR_DOMAIN)
1417     {
1418       msymbol = lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
1419
1420       if (msymbol != NULL)
1421         {
1422           /* OK, we found a minimal symbol in spite of not finding any
1423              symbol. There are various possible explanations for
1424              this. One possibility is the symbol exists in code not
1425              compiled -g. Another possibility is that the 'psymtab'
1426              isn't doing its job.  A third possibility, related to #2,
1427              is that we were confused by name-mangling. For instance,
1428              maybe the psymtab isn't doing its job because it only
1429              know about demangled names, but we were given a mangled
1430              name...  */
1431
1432           /* We first use the address in the msymbol to try to locate
1433              the appropriate symtab. Note that find_pc_sect_symtab()
1434              has a side-effect of doing psymtab-to-symtab expansion,
1435              for the found symtab.  */
1436           s = find_pc_sect_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
1437                                    SYMBOL_BFD_SECTION (msymbol));
1438           if (s != NULL)
1439             {
1440               /* This is a function which has a symtab for its address.  */
1441               bv = BLOCKVECTOR (s);
1442               block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1443
1444               /* This call used to pass `SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)' as the
1445                  `name' argument to lookup_block_symbol.  But the name
1446                  of a minimal symbol is always mangled, so that seems
1447                  to be clearly the wrong thing to pass as the
1448                  unmangled name.  */
1449               sym =
1450                 lookup_block_symbol (block, name, linkage_name, domain);
1451               /* We kept static functions in minimal symbol table as well as
1452                  in static scope. We want to find them in the symbol table. */
1453               if (!sym)
1454                 {
1455                   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1456                   sym = lookup_block_symbol (block, name,
1457                                              linkage_name, domain);
1458                 }
1459
1460               /* NOTE: carlton/2002-12-04: The following comment was
1461                  taken from a time when two versions of this function
1462                  were part of the body of lookup_symbol_aux: this
1463                  comment was taken from the version of the function
1464                  that was #ifdef HPUXHPPA, and the comment was right
1465                  before the 'return NULL' part of lookup_symbol_aux.
1466                  (Hence the "Fall through and return 0" comment.)
1467                  Elena did some digging into the situation for
1468                  Fortran, and she reports:
1469
1470                  "I asked around (thanks to Jeff Knaggs), and I think
1471                  the story for Fortran goes like this:
1472
1473                  "Apparently, in older Fortrans, '_' was not part of
1474                  the user namespace.  g77 attached a final '_' to
1475                  procedure names as the exported symbols for linkage
1476                  (foo_) , but the symbols went in the debug info just
1477                  like 'foo'. The rationale behind this is not
1478                  completely clear, and maybe it was done to other
1479                  symbols as well, not just procedures."  */
1480
1481               /* If we get here with sym == 0, the symbol was 
1482                  found in the minimal symbol table
1483                  but not in the symtab.
1484                  Fall through and return 0 to use the msymbol 
1485                  definition of "foo_".
1486                  (Note that outer code generally follows up a call
1487                  to this routine with a call to lookup_minimal_symbol(),
1488                  so a 0 return means we'll just flow into that other routine).
1489
1490                  This happens for Fortran  "foo_" symbols,
1491                  which are "foo" in the symtab.
1492
1493                  This can also happen if "asm" is used to make a
1494                  regular symbol but not a debugging symbol, e.g.
1495                  asm(".globl _main");
1496                  asm("_main:");
1497                */
1498
1499               if (symtab != NULL && sym != NULL)
1500                 *symtab = s;
1501               return fixup_symbol_section (sym, s->objfile);
1502             }
1503         }
1504     }
1505
1506   return NULL;
1507 }
1508 #endif /* 0 */
1509
1510 /* A default version of lookup_symbol_nonlocal for use by languages
1511    that can't think of anything better to do.  This implements the C
1512    lookup rules.  */
1513
1514 struct symbol *
1515 basic_lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
1516                               const char *linkage_name,
1517                               const struct block *block,
1518                               const domain_enum domain,
1519                               struct symtab **symtab)
1520 {
1521   struct symbol *sym;
1522
1523   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
1524      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
1525      I'm much less worried about these questions now, since these
1526      decisions have turned out well, but I leave these comments here
1527      for posterity.  */
1528
1529   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
1530      not it would be appropriate to search the current global block
1531      here as well.  (That's what this code used to do before the
1532      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
1533      redundant with the lookup_symbol_aux_symtabs search that happens
1534      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
1535      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
1536      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
1537      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
1538      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
1539      global variables in a single filename.  All in all, only
1540      searching the static block here seems best: it's correct and it's
1541      cleanest.  */
1542
1543   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
1544      issue here: if you usually search for global symbols in the
1545      current file, then it would be slightly better to search the
1546      current global block before searching all the symtabs.  But there
1547      are other factors that have a much greater effect on performance
1548      than that one, so I don't think we should worry about that for
1549      now.  */
1550
1551   sym = lookup_symbol_static (name, linkage_name, block, domain, symtab);
1552   if (sym != NULL)
1553     return sym;
1554
1555   return lookup_symbol_global (name, linkage_name, domain, symtab);
1556 }
1557
1558 /* Lookup a symbol in the static block associated to BLOCK, if there
1559    is one; do nothing if BLOCK is NULL or a global block.  */
1560
1561 struct symbol *
1562 lookup_symbol_static (const char *name,
1563                       const char *linkage_name,
1564                       const struct block *block,
1565                       const domain_enum domain,
1566                       struct symtab **symtab)
1567 {
1568   const struct block *static_block = block_static_block (block);
1569
1570   if (static_block != NULL)
1571     return lookup_symbol_aux_block (name, linkage_name, static_block,
1572                                     domain, symtab);
1573   else
1574     return NULL;
1575 }
1576
1577 /* Lookup a symbol in all files' global blocks (searching psymtabs if
1578    necessary).  */
1579
1580 struct symbol *
1581 lookup_symbol_global (const char *name,
1582                       const char *linkage_name,
1583                       const domain_enum domain,
1584                       struct symtab **symtab)
1585 {
1586   struct symbol *sym;
1587
1588   sym = lookup_symbol_aux_symtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name,
1589                                    domain, symtab);
1590   if (sym != NULL)
1591     return sym;
1592
1593   return lookup_symbol_aux_psymtabs (GLOBAL_BLOCK, name, linkage_name,
1594                                      domain, symtab);
1595 }
1596
1597 /* Look, in partial_symtab PST, for symbol whose natural name is NAME.
1598    If LINKAGE_NAME is non-NULL, check in addition that the symbol's
1599    linkage name matches it.  Check the global symbols if GLOBAL, the
1600    static symbols if not */
1601
1602 struct partial_symbol *
1603 lookup_partial_symbol (struct partial_symtab *pst, const char *name,
1604                        const char *linkage_name, int global,
1605                        domain_enum domain)
1606 {
1607   struct partial_symbol *temp;
1608   struct partial_symbol **start, **psym;
1609   struct partial_symbol **top, **real_top, **bottom, **center;
1610   int length = (global ? pst->n_global_syms : pst->n_static_syms);
1611   int do_linear_search = 1;
1612   
1613   if (length == 0)
1614     {
1615       return (NULL);
1616     }
1617   start = (global ?
1618            pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset :
1619            pst->objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1620   
1621   if (global)                   /* This means we can use a binary search. */
1622     {
1623       do_linear_search = 0;
1624
1625       /* Binary search.  This search is guaranteed to end with center
1626          pointing at the earliest partial symbol whose name might be
1627          correct.  At that point *all* partial symbols with an
1628          appropriate name will be checked against the correct
1629          domain.  */
1630
1631       bottom = start;
1632       top = start + length - 1;
1633       real_top = top;
1634       while (top > bottom)
1635         {
1636           center = bottom + (top - bottom) / 2;
1637           if (!(center < top))
1638             internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1639           if (!do_linear_search
1640               && (SYMBOL_LANGUAGE (*center) == language_java))
1641             {
1642               do_linear_search = 1;
1643             }
1644           if (strcmp_iw_ordered (SYMBOL_SEARCH_NAME (*center), name) >= 0)
1645             {
1646               top = center;
1647             }
1648           else
1649             {
1650               bottom = center + 1;
1651             }
1652         }
1653       if (!(top == bottom))
1654         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("failed internal consistency check"));
1655
1656       while (top <= real_top
1657              && (linkage_name != NULL
1658                  ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*top), linkage_name) == 0
1659                  : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*top,name)))
1660         {
1661           if (SYMBOL_DOMAIN (*top) == domain)
1662             {
1663                   return (*top);
1664             }
1665           top++;
1666         }
1667     }
1668
1669   /* Can't use a binary search or else we found during the binary search that
1670      we should also do a linear search. */
1671
1672   if (do_linear_search)
1673     {                   
1674       for (psym = start; psym < start + length; psym++)
1675         {
1676           if (domain == SYMBOL_DOMAIN (*psym))
1677             {
1678               if (linkage_name != NULL
1679                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (*psym), linkage_name) == 0
1680                   : SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (*psym, name))
1681                 {
1682                   return (*psym);
1683                 }
1684             }
1685         }
1686     }
1687
1688   return (NULL);
1689 }
1690
1691 /* Look up a type named NAME in the struct_domain.  The type returned
1692    must not be opaque -- i.e., must have at least one field
1693    defined.  */
1694
1695 struct type *
1696 lookup_transparent_type (const char *name)
1697 {
1698   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
1699 }
1700
1701 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
1702    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1703    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
1704    types are available in struct_domain and only at file-static or
1705    global blocks.  */
1706
1707 struct type *
1708 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
1709 {
1710   struct symbol *sym;
1711   struct symtab *s = NULL;
1712   struct partial_symtab *ps;
1713   struct blockvector *bv;
1714   struct objfile *objfile;
1715   struct block *block;
1716
1717   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1718      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1719      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1720      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1721
1722   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1723   {
1724     bv = BLOCKVECTOR (s);
1725     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1726     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1727     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1728       {
1729         return SYMBOL_TYPE (sym);
1730       }
1731   }
1732
1733   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1734   {
1735     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL,
1736                                               1, STRUCT_DOMAIN))
1737       {
1738         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1739         bv = BLOCKVECTOR (s);
1740         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1741         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1742         if (!sym)
1743           {
1744             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1745              * try looking in the statics even though the psymtab
1746              * claimed the symbol was global. It's possible that
1747              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1748              */
1749             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1750             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1751             if (!sym)
1752               error (_("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1753 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1754 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1755                      name, ps->filename, name, name);
1756           }
1757         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1758           return SYMBOL_TYPE (sym);
1759       }
1760   }
1761
1762   /* Now search the static file-level symbols.
1763      Not strictly correct, but more useful than an error.
1764      Do the symtab's first, then
1765      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1766      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1767      conversion on the fly and return the found symbol.
1768    */
1769
1770   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1771   {
1772     bv = BLOCKVECTOR (s);
1773     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1774     sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1775     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1776       {
1777         return SYMBOL_TYPE (sym);
1778       }
1779   }
1780
1781   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1782   {
1783     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, NULL, 0, STRUCT_DOMAIN))
1784       {
1785         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1786         bv = BLOCKVECTOR (s);
1787         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1788         sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1789         if (!sym)
1790           {
1791             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1792              * try looking in the globals even though the psymtab
1793              * claimed the symbol was static. It's possible that
1794              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1795              */
1796             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1797             sym = lookup_block_symbol (block, name, NULL, STRUCT_DOMAIN);
1798             if (!sym)
1799               error (_("Internal: static symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1800 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1801 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
1802                      name, ps->filename, name, name);
1803           }
1804         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1805           return SYMBOL_TYPE (sym);
1806       }
1807   }
1808   return (struct type *) 0;
1809 }
1810
1811
1812 /* Find the psymtab containing main(). */
1813 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1814    executables that have no main() ? */
1815
1816 struct partial_symtab *
1817 find_main_psymtab (void)
1818 {
1819   struct partial_symtab *pst;
1820   struct objfile *objfile;
1821
1822   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
1823   {
1824     if (lookup_partial_symbol (pst, main_name (), NULL, 1, VAR_DOMAIN))
1825       {
1826         return (pst);
1827       }
1828   }
1829   return (NULL);
1830 }
1831
1832 /* Search BLOCK for symbol NAME in DOMAIN.
1833
1834    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1835    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1836    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1837    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1838    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1839    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a ObjC/C++
1840    symbol (language_cplus or language_objc set) has both the encoded and 
1841    non-encoded names tested for a match.
1842
1843    If LINKAGE_NAME is non-NULL, verify that any symbol we find has this
1844    particular mangled name.
1845 */
1846
1847 struct symbol *
1848 lookup_block_symbol (const struct block *block, const char *name,
1849                      const char *linkage_name,
1850                      const domain_enum domain)
1851 {
1852   struct dict_iterator iter;
1853   struct symbol *sym;
1854
1855   if (!BLOCK_FUNCTION (block))
1856     {
1857       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1858            sym != NULL;
1859            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1860         {
1861           if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == domain
1862               && (linkage_name != NULL
1863                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1864             return sym;
1865         }
1866       return NULL;
1867     }
1868   else
1869     {
1870       /* Note that parameter symbols do not always show up last in the
1871          list; this loop makes sure to take anything else other than
1872          parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1873          last resort.  Note that this only takes up extra computation
1874          time on a match.  */
1875
1876       struct symbol *sym_found = NULL;
1877
1878       for (sym = dict_iter_name_first (BLOCK_DICT (block), name, &iter);
1879            sym != NULL;
1880            sym = dict_iter_name_next (name, &iter))
1881         {
1882           if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == domain
1883               && (linkage_name != NULL
1884                   ? strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), linkage_name) == 0 : 1))
1885             {
1886               sym_found = sym;
1887               if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_ARG &&
1888                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_LOCAL_ARG &&
1889                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REF_ARG &&
1890                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REGPARM &&
1891                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REGPARM_ADDR &&
1892                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BASEREG_ARG &&
1893                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_COMPUTED_ARG)
1894                 {
1895                   break;
1896                 }
1897             }
1898         }
1899       return (sym_found);       /* Will be NULL if not found. */
1900     }
1901 }
1902
1903 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1904    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1905
1906 struct symtab *
1907 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, asection *section)
1908 {
1909   struct block *b;
1910   struct blockvector *bv;
1911   struct symtab *s = NULL;
1912   struct symtab *best_s = NULL;
1913   struct partial_symtab *ps;
1914   struct objfile *objfile;
1915   CORE_ADDR distance = 0;
1916   struct minimal_symbol *msymbol;
1917
1918   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1919      necessary because we loop based on the block's high and low code
1920      addresses, which do not include the data ranges, and because
1921      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
1922      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
1923   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1924   if (msymbol
1925       && (msymbol->type == mst_data
1926           || msymbol->type == mst_bss
1927           || msymbol->type == mst_abs
1928           || msymbol->type == mst_file_data
1929           || msymbol->type == mst_file_bss))
1930     return NULL;
1931
1932   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
1933      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
1934      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
1935      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
1936      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
1937
1938      This happens for native ecoff format, where code from included files
1939      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
1940      been read in already via the dependency mechanism.
1941      It might be swifter to create several symtabs with the same name
1942      like xcoff does (I'm not sure).
1943
1944      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
1945      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
1946
1947   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1948   {
1949     bv = BLOCKVECTOR (s);
1950     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1951
1952     if (BLOCK_START (b) <= pc
1953         && BLOCK_END (b) > pc
1954         && (distance == 0
1955             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
1956       {
1957         /* For an objfile that has its functions reordered,
1958            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
1959            and we simply return its corresponding symtab.  */
1960         /* In order to better support objfiles that contain both
1961            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
1962            can't be found. */
1963         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->psymtabs)
1964           {
1965             ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1966             if (ps)
1967               return PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1968           }
1969         if (section != 0)
1970           {
1971             struct dict_iterator iter;
1972             struct symbol *sym = NULL;
1973
1974             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
1975               {
1976                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
1977                 if (matching_bfd_sections (SYMBOL_BFD_SECTION (sym), section))
1978                   break;
1979               }
1980             if (sym == NULL)
1981               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
1982           }
1983         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
1984         best_s = s;
1985       }
1986   }
1987
1988   if (best_s != NULL)
1989     return (best_s);
1990
1991   s = NULL;
1992   ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1993   if (ps)
1994     {
1995       if (ps->readin)
1996         /* Might want to error() here (in case symtab is corrupt and
1997            will cause a core dump), but maybe we can successfully
1998            continue, so let's not.  */
1999         warning (_("\
2000 (Internal error: pc 0x%s in read in psymtab, but not in symtab.)\n"),
2001                  paddr_nz (pc));
2002       s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2003     }
2004   return (s);
2005 }
2006
2007 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
2008    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
2009
2010 struct symtab *
2011 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
2012 {
2013   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2014 }
2015 \f
2016
2017 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2018    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2019    and a pc range for the entire source line.
2020    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2021    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2022    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2023    that begins there is used.  */
2024
2025 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2026    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2027    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2028    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2029    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2030    symtab.  */
2031
2032 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2033
2034 struct symtab_and_line
2035 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct bfd_section *section, int notcurrent)
2036 {
2037   struct symtab *s;
2038   struct linetable *l;
2039   int len;
2040   int i;
2041   struct linetable_entry *item;
2042   struct symtab_and_line val;
2043   struct blockvector *bv;
2044   struct minimal_symbol *msymbol;
2045   struct minimal_symbol *mfunsym;
2046
2047   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2048
2049   struct linetable_entry *best = NULL;
2050   CORE_ADDR best_end = 0;
2051   struct symtab *best_symtab = 0;
2052
2053   /* Store here the first line number
2054      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2055      If we don't find a line whose range contains PC,
2056      we will use a line one less than this,
2057      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2058   struct linetable_entry *alt = NULL;
2059   struct symtab *alt_symtab = 0;
2060
2061   /* Info on best line seen in this file.  */
2062
2063   struct linetable_entry *prev;
2064
2065   /* If this pc is not from the current frame,
2066      it is the address of the end of a call instruction.
2067      Quite likely that is the start of the following statement.
2068      But what we want is the statement containing the instruction.
2069      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2070
2071   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2072
2073   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2074      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2075      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2076      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2077      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2078      function, but we would have line info.  */
2079
2080   if (notcurrent)
2081     pc -= 1;
2082
2083   /* elz: added this because this function returned the wrong
2084      information if the pc belongs to a stub (import/export)
2085      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
2086      two functions in the target, and the line info was erroneously 
2087      taken to be the one of the line before the pc. 
2088    */
2089   /* RT: Further explanation:
2090
2091    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
2092    *
2093    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
2094    * exists in the main image.
2095    *
2096    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
2097    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
2098    * the others appear as text. E.g.:
2099    *
2100    *  Minimal symbol table for main image 
2101    *     main:  code for main (text symbol)
2102    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
2103    *     foo:   code for foo (text symbol)
2104    *     ...
2105    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
2106    *     ...
2107    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
2108    *     ...
2109    *
2110    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
2111    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
2112    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
2113    * rather than the stub address.
2114    *
2115    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
2116    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
2117    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
2118    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer 
2119    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
2120    *      return the trampoline.
2121    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
2122    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
2123    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
2124    *      check for the address being the same, to avoid an
2125    *      infinite recursion.
2126    */
2127   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
2128   if (msymbol != NULL)
2129     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
2130       {
2131         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
2132                                               NULL);
2133         if (mfunsym == NULL)
2134           /* I eliminated this warning since it is coming out
2135            * in the following situation:
2136            * gdb shmain // test program with shared libraries
2137            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
2138            * Warning: In stub for ...
2139            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet, 
2140            * so of course we can't find the real func/line info,
2141            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
2142            * So I commented out the warning. RT */
2143           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2144         /* fall through */
2145         else if (SYMBOL_VALUE (mfunsym) == SYMBOL_VALUE (msymbol))
2146           /* Avoid infinite recursion */
2147           /* See above comment about why warning is commented out */
2148           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)) */ ;
2149         /* fall through */
2150         else
2151           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE (mfunsym), 0);
2152       }
2153
2154
2155   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
2156   if (!s)
2157     {
2158       /* if no symbol information, return previous pc */
2159       if (notcurrent)
2160         pc++;
2161       val.pc = pc;
2162       return val;
2163     }
2164
2165   bv = BLOCKVECTOR (s);
2166
2167   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
2168      They all have the same apriori range, that we found was right;
2169      but they have different line tables.  */
2170
2171   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
2172     {
2173       /* Find the best line in this symtab.  */
2174       l = LINETABLE (s);
2175       if (!l)
2176         continue;
2177       len = l->nitems;
2178       if (len <= 0)
2179         {
2180           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
2181              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
2182              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
2183              reader).  */
2184           continue;
2185         }
2186
2187       prev = NULL;
2188       item = l->item;           /* Get first line info */
2189
2190       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
2191          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
2192       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
2193         {
2194           alt = item;
2195           alt_symtab = s;
2196         }
2197
2198       for (i = 0; i < len; i++, item++)
2199         {
2200           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
2201              that started at or before PC.  */
2202           if (item->pc > pc)
2203             break;
2204
2205           prev = item;
2206         }
2207
2208       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
2209          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
2210          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
2211          the first line, prev will not be set.  */
2212
2213       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
2214          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
2215          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
2216          0) instead of a real line.  */
2217
2218       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
2219         {
2220           best = prev;
2221           best_symtab = s;
2222
2223           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
2224           if (best_end <= best->pc)
2225             best_end = 0;
2226         }
2227
2228       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
2229          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
2230          use ITEM's PC as the new best_end.  */
2231       if (best && i < len && item->pc > best->pc
2232           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
2233         best_end = item->pc;
2234     }
2235
2236   if (!best_symtab)
2237     {
2238       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
2239          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
2240          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
2241          don't make some up.  */
2242       val.pc = pc;
2243     }
2244   else if (best->line == 0)
2245     {
2246       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
2247          number info is available (line number is zero) then we didn't
2248          find any valid line information. */
2249       val.pc = pc;
2250     }
2251   else
2252     {
2253       val.symtab = best_symtab;
2254       val.line = best->line;
2255       val.pc = best->pc;
2256       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
2257         val.end = best_end;
2258       else if (alt)
2259         val.end = alt->pc;
2260       else
2261         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
2262     }
2263   val.section = section;
2264   return val;
2265 }
2266
2267 /* Backward compatibility (no section) */
2268
2269 struct symtab_and_line
2270 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
2271 {
2272   asection *section;
2273
2274   section = find_pc_overlay (pc);
2275   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
2276     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2277   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
2278 }
2279 \f
2280 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
2281    SYMTAB.
2282
2283    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
2284    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
2285    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
2286    exact match.
2287
2288    If not found, return NULL.  */
2289
2290 struct symtab *
2291 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
2292 {
2293   int exact;
2294
2295   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
2296      so far seen.  */
2297
2298   int best_index;
2299   struct linetable *best_linetable;
2300   struct symtab *best_symtab;
2301
2302   /* First try looking it up in the given symtab.  */
2303   best_linetable = LINETABLE (symtab);
2304   best_symtab = symtab;
2305   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
2306   if (best_index < 0 || !exact)
2307     {
2308       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
2309          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
2310          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
2311          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
2312          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
2313          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
2314
2315       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
2316          or 0 if none has been seen so far.
2317          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
2318       int best;
2319
2320       struct objfile *objfile;
2321       struct symtab *s;
2322
2323       if (best_index >= 0)
2324         best = best_linetable->item[best_index].line;
2325       else
2326         best = 0;
2327
2328       ALL_SYMTABS (objfile, s)
2329       {
2330         struct linetable *l;
2331         int ind;
2332
2333         if (strcmp (symtab->filename, s->filename) != 0)
2334           continue;
2335         l = LINETABLE (s);
2336         ind = find_line_common (l, line, &exact);
2337         if (ind >= 0)
2338           {
2339             if (exact)
2340               {
2341                 best_index = ind;
2342                 best_linetable = l;
2343                 best_symtab = s;
2344                 goto done;
2345               }
2346             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
2347               {
2348                 best = l->item[ind].line;
2349                 best_index = ind;
2350                 best_linetable = l;
2351                 best_symtab = s;
2352               }
2353           }
2354       }
2355     }
2356 done:
2357   if (best_index < 0)
2358     return NULL;
2359
2360   if (index)
2361     *index = best_index;
2362   if (exact_match)
2363     *exact_match = exact;
2364
2365   return best_symtab;
2366 }
2367 \f
2368 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
2369    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
2370    The source file is specified with a struct symtab.  */
2371
2372 int
2373 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
2374 {
2375   struct linetable *l;
2376   int ind;
2377
2378   *pc = 0;
2379   if (symtab == 0)
2380     return 0;
2381
2382   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
2383   if (symtab != NULL)
2384     {
2385       l = LINETABLE (symtab);
2386       *pc = l->item[ind].pc;
2387       return 1;
2388     }
2389   else
2390     return 0;
2391 }
2392
2393 /* Find the range of pc values in a line.
2394    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
2395    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
2396    Returns 1 to indicate success.
2397    Returns 0 if could not find the specified line.  */
2398
2399 int
2400 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
2401                     CORE_ADDR *endptr)
2402 {
2403   CORE_ADDR startaddr;
2404   struct symtab_and_line found_sal;
2405
2406   startaddr = sal.pc;
2407   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
2408     return 0;
2409
2410   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
2411      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
2412      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
2413      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
2414      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
2415      and ends at 0x12c".  */
2416
2417   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
2418   if (found_sal.line != sal.line)
2419     {
2420       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
2421       *startptr = found_sal.pc;
2422       *endptr = found_sal.pc;
2423     }
2424   else
2425     {
2426       *startptr = found_sal.pc;
2427       *endptr = found_sal.end;
2428     }
2429   return 1;
2430 }
2431
2432 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
2433    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
2434    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
2435
2436    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
2437
2438 static int
2439 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
2440                   int *exact_match)
2441 {
2442   int i;
2443   int len;
2444
2445   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
2446      or 0 if none has been seen so far.
2447      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
2448
2449   int best_index = -1;
2450   int best = 0;
2451
2452   if (lineno <= 0)
2453     return -1;
2454   if (l == 0)
2455     return -1;
2456
2457   len = l->nitems;
2458   for (i = 0; i < len; i++)
2459     {
2460       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
2461
2462       if (item->line == lineno)
2463         {
2464           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
2465           *exact_match = 1;
2466           return i;
2467         }
2468
2469       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
2470         {
2471           best = item->line;
2472           best_index = i;
2473         }
2474     }
2475
2476   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
2477
2478   *exact_match = 0;
2479   return best_index;
2480 }
2481
2482 int
2483 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
2484 {
2485   struct symtab_and_line sal;
2486   sal = find_pc_line (pc, 0);
2487   *startptr = sal.pc;
2488   *endptr = sal.end;
2489   return sal.symtab != 0;
2490 }
2491
2492 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
2493    of the function.
2494    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
2495    of real code inside the function.  */
2496
2497 struct symtab_and_line
2498 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2499 {
2500   CORE_ADDR pc;
2501   struct symtab_and_line sal;
2502
2503   pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2504   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2505   if (funfirstline)
2506     {                           /* skip "first line" of function (which is actually its prologue) */
2507       asection *section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
2508       /* If function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA
2509          address, so that SKIP_PROLOGUE has something unique to work on */
2510       if (section_is_overlay (section) &&
2511           !section_is_mapped (section))
2512         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2513
2514       pc += DEPRECATED_FUNCTION_START_OFFSET;
2515       pc = SKIP_PROLOGUE (pc);
2516
2517       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range */
2518       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2519     }
2520   sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_BFD_SECTION (sym), 0);
2521
2522   /* Check if SKIP_PROLOGUE left us in mid-line, and the next
2523      line is still part of the same function.  */
2524   if (sal.pc != pc
2525       && BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= sal.end
2526       && sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2527     {
2528       /* First pc of next line */
2529       pc = sal.end;
2530       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2531       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_BFD_SECTION (sym), 0);
2532     }
2533   sal.pc = pc;
2534
2535   return sal;
2536 }
2537
2538 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2539    some legitimate operator text, return a pointer to the
2540    beginning of the substring of the operator text.
2541    Otherwise, return "".  */
2542 char *
2543 operator_chars (char *p, char **end)
2544 {
2545   *end = "";
2546   if (strncmp (p, "operator", 8))
2547     return *end;
2548   p += 8;
2549
2550   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2551      identifier.  */
2552   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2553     return *end;
2554
2555   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2556   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2557     p++;
2558
2559   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2560
2561   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2562     {
2563       char *q = p + 1;
2564       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2565         q++;
2566       *end = q;
2567       return p;
2568     }
2569
2570   while (*p)
2571     switch (*p)
2572       {
2573       case '\\':                        /* regexp quoting */
2574         if (p[1] == '*')
2575           {
2576             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2577               *end = p + 3;
2578             else                        /* 'operator\*'  */
2579               *end = p + 2;
2580             return p;
2581           }
2582         else if (p[1] == '[')
2583           {
2584             if (p[2] == ']')
2585               error (_("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'"));
2586             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2587               {
2588                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2589                 return p;
2590               }
2591             else
2592               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
2593           }
2594         else 
2595           {
2596             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2597             p++;
2598             continue;
2599           }
2600         break;
2601       case '!':
2602       case '=':
2603       case '*':
2604       case '/':
2605       case '%':
2606       case '^':
2607         if (p[1] == '=')
2608           *end = p + 2;
2609         else
2610           *end = p + 1;
2611         return p;
2612       case '<':
2613       case '>':
2614       case '+':
2615       case '-':
2616       case '&':
2617       case '|':
2618         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2619           {
2620             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2621             if (p[2] == '*')
2622               {
2623                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2624                 return p;
2625               }
2626             else if (p[2] == '\\')
2627               {
2628                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2629                 return p;
2630               }
2631             else
2632               {
2633                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2634                 return p;
2635               }
2636           }
2637         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2638           *end = p + 2;
2639         else
2640           *end = p + 1;
2641         return p;
2642       case '~':
2643       case ',':
2644         *end = p + 1;
2645         return p;
2646       case '(':
2647         if (p[1] != ')')
2648           error (_("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'"));
2649         *end = p + 2;
2650         return p;
2651       case '?':
2652         if (p[1] != ':')
2653           error (_("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'"));
2654         *end = p + 2;
2655         return p;
2656       case '[':
2657         if (p[1] != ']')
2658           error (_("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'"));
2659         *end = p + 2;
2660         return p;
2661       default:
2662         error (_("`operator %s' not supported"), p);
2663         break;
2664       }
2665
2666   *end = "";
2667   return *end;
2668 }
2669 \f
2670
2671 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2672    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2673    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2674    contents.  */
2675 static int
2676 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2677 {
2678   /* Table of files seen so far.  */
2679   static const char **tab = NULL;
2680   /* Allocated size of tab in elements.
2681      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2682      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2683   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2684   /* Current size of tab in elements.  */
2685   static int tab_cur_size;
2686   const char **p;
2687
2688   if (*first)
2689     {
2690       if (tab == NULL)
2691         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2692       tab_cur_size = 0;
2693     }
2694
2695   /* Is FILE in tab?  */
2696   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2697     if (strcmp (*p, file) == 0)
2698       return 1;
2699
2700   /* No; maybe add it to tab.  */
2701   if (add)
2702     {
2703       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2704         {
2705           tab_alloc_size *= 2;
2706           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2707                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2708         }
2709       tab[tab_cur_size++] = file;
2710     }
2711
2712   return 0;
2713 }
2714
2715 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2716    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2717    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2718 static void
2719 output_source_filename (const char *name, int *first)
2720 {
2721   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2722      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2723      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2724      printed both under "Source files for which symbols have been
2725      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2726      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2727      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2728      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2729
2730   /* Was NAME already seen?  */
2731   if (filename_seen (name, 1, first))
2732     {
2733       /* Yes; don't print it again.  */
2734       return;
2735     }
2736   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2737   if (*first)
2738     {
2739       *first = 0;
2740     }
2741   else
2742     {
2743       printf_filtered (", ");
2744     }
2745
2746   wrap_here ("");
2747   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2748 }
2749
2750 static void
2751 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2752 {
2753   struct symtab *s;
2754   struct partial_symtab *ps;
2755   struct objfile *objfile;
2756   int first;
2757
2758   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2759     {
2760       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
2761     }
2762
2763   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2764
2765   first = 1;
2766   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2767   {
2768     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
2769     output_source_filename (fullname ? fullname : s->filename, &first);
2770   }
2771   printf_filtered ("\n\n");
2772
2773   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2774
2775   first = 1;
2776   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2777   {
2778     if (!ps->readin)
2779       {
2780         const char *fullname = psymtab_to_fullname (ps);
2781         output_source_filename (fullname ? fullname : ps->filename, &first);
2782       }
2783   }
2784   printf_filtered ("\n");
2785 }
2786
2787 static int
2788 file_matches (char *file, char *files[], int nfiles)
2789 {
2790   int i;
2791
2792   if (file != NULL && nfiles != 0)
2793     {
2794       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2795         {
2796           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2797             return 1;
2798         }
2799     }
2800   else if (nfiles == 0)
2801     return 1;
2802   return 0;
2803 }
2804
2805 /* Free any memory associated with a search. */
2806 void
2807 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2808 {
2809   struct symbol_search *p;
2810   struct symbol_search *next;
2811
2812   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2813     {
2814       next = p->next;
2815       xfree (p);
2816     }
2817 }
2818
2819 static void
2820 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2821 {
2822   free_search_symbols (symbols);
2823 }
2824
2825 struct cleanup *
2826 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2827 {
2828   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2829 }
2830
2831 /* Helper function for sort_search_symbols and qsort.  Can only
2832    sort symbols, not minimal symbols.  */
2833 static int
2834 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
2835 {
2836   struct symbol_search **sym_a = (struct symbol_search **) sa;
2837   struct symbol_search **sym_b = (struct symbol_search **) sb;
2838
2839   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_a)->symbol),
2840                  SYMBOL_PRINT_NAME ((*sym_b)->symbol));
2841 }
2842
2843 /* Sort the ``nfound'' symbols in the list after prevtail.  Leave
2844    prevtail where it is, but update its next pointer to point to
2845    the first of the sorted symbols.  */
2846 static struct symbol_search *
2847 sort_search_symbols (struct symbol_search *prevtail, int nfound)
2848 {
2849   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
2850   int i;
2851
2852   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
2853                                                * nfound);
2854   symp = prevtail->next;
2855   for (i = 0; i < nfound; i++)
2856     {
2857       symbols[i] = symp;
2858       symp = symp->next;
2859     }
2860   /* Generally NULL.  */
2861   old_next = symp;
2862
2863   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
2864          compare_search_syms);
2865
2866   symp = prevtail;
2867   for (i = 0; i < nfound; i++)
2868     {
2869       symp->next = symbols[i];
2870       symp = symp->next;
2871     }
2872   symp->next = old_next;
2873
2874   xfree (symbols);
2875   return symp;
2876 }
2877
2878 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2879    returning the results in *MATCHES.
2880
2881    Only symbols of KIND are searched:
2882    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
2883    TYPES_DOMAIN     - search all type names
2884    METHODS_DOMAIN   - search all methods NOT IMPLEMENTED
2885    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
2886    and constants (enums)
2887
2888    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2889
2890    The results are sorted locally; each symtab's global and static blocks are
2891    separately alphabetized.
2892  */
2893 void
2894 search_symbols (char *regexp, domain_enum kind, int nfiles, char *files[],
2895                 struct symbol_search **matches)
2896 {
2897   struct symtab *s;
2898   struct partial_symtab *ps;
2899   struct blockvector *bv;
2900   struct blockvector *prev_bv = 0;
2901   struct block *b;
2902   int i = 0;
2903   struct dict_iterator iter;
2904   struct symbol *sym;
2905   struct partial_symbol **psym;
2906   struct objfile *objfile;
2907   struct minimal_symbol *msymbol;
2908   char *val;
2909   int found_misc = 0;
2910   static enum minimal_symbol_type types[]
2911   =
2912   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2913   static enum minimal_symbol_type types2[]
2914   =
2915   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
2916   static enum minimal_symbol_type types3[]
2917   =
2918   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
2919   static enum minimal_symbol_type types4[]
2920   =
2921   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2922   enum minimal_symbol_type ourtype;
2923   enum minimal_symbol_type ourtype2;
2924   enum minimal_symbol_type ourtype3;
2925   enum minimal_symbol_type ourtype4;
2926   struct symbol_search *sr;
2927   struct symbol_search *psr;
2928   struct symbol_search *tail;
2929   struct cleanup *old_chain = NULL;
2930
2931   if (kind < VARIABLES_DOMAIN)
2932     error (_("must search on specific domain"));
2933
2934   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2935   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2936   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2937   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)];
2938
2939   sr = *matches = NULL;
2940   tail = NULL;
2941
2942   if (regexp != NULL)
2943     {
2944       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
2945          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
2946          to how many spaces the user leaves between 'operator'
2947          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
2948       char *opend;
2949       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
2950       if (*opname)
2951         {
2952           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
2953           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
2954             {
2955               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
2956               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
2957                 fix = 1;
2958             }
2959           else
2960             {
2961               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
2962               if (opname[-1] == ' ')
2963                 fix = 0;
2964             }
2965           /* If wrong number of spaces, fix it. */
2966           if (fix >= 0)
2967             {
2968               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
2969               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
2970               regexp = tmp;
2971             }
2972         }
2973
2974       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
2975         error (_("Invalid regexp (%s): %s"), val, regexp);
2976     }
2977
2978   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
2979      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
2980      the machinery below. */
2981
2982   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2983   {
2984     struct partial_symbol **bound, **gbound, **sbound;
2985     int keep_going = 1;
2986
2987     if (ps->readin)
2988       continue;
2989
2990     gbound = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset + ps->n_global_syms;
2991     sbound = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset + ps->n_static_syms;
2992     bound = gbound;
2993
2994     /* Go through all of the symbols stored in a partial
2995        symtab in one loop. */
2996     psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
2997     while (keep_going)
2998       {
2999         if (psym >= bound)
3000           {
3001             if (bound == gbound && ps->n_static_syms != 0)
3002               {
3003                 psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3004                 bound = sbound;
3005               }
3006             else
3007               keep_going = 0;
3008             continue;
3009           }
3010         else
3011           {
3012             QUIT;
3013
3014             /* If it would match (logic taken from loop below)
3015                load the file and go on to the next one.  We check the
3016                filename here, but that's a bit bogus: we don't know
3017                what file it really comes from until we have full
3018                symtabs.  The symbol might be in a header file included by
3019                this psymtab.  This only affects Insight.  */
3020             if (file_matches (ps->filename, files, nfiles)
3021                 && ((regexp == NULL
3022                      || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (*psym)) != 0)
3023                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_TYPEDEF
3024                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_BLOCK)
3025                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK)
3026                         || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_TYPEDEF)
3027                         || (kind == METHODS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK))))
3028               {
3029                 PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
3030                 keep_going = 0;
3031               }
3032           }
3033         psym++;
3034       }
3035   }
3036
3037   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
3038      and variables that match, and force their symbols to be read.
3039      This is in particular necessary for demangled variable names,
3040      which are no longer put into the partial symbol tables.
3041      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
3042
3043      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
3044      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
3045      to determine if the variable has debug info.
3046      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
3047      any matching symbols without debug info.
3048    */
3049
3050   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
3051     {
3052       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3053       {
3054         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3055             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3056             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3057             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3058           {
3059             if (regexp == NULL
3060                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3061               {
3062                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
3063                   {
3064                     /* FIXME: carlton/2003-02-04: Given that the
3065                        semantics of lookup_symbol keeps on changing
3066                        slightly, it would be a nice idea if we had a
3067                        function lookup_symbol_minsym that found the
3068                        symbol associated to a given minimal symbol (if
3069                        any).  */
3070                     if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
3071                         || lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3072                                           (struct block *) NULL,
3073                                           VAR_DOMAIN,
3074                                         0, (struct symtab **) NULL) == NULL)
3075                       found_misc = 1;
3076                   }
3077               }
3078           }
3079       }
3080     }
3081
3082   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3083   {
3084     bv = BLOCKVECTOR (s);
3085     /* Often many files share a blockvector.
3086        Scan each blockvector only once so that
3087        we don't get every symbol many times.
3088        It happens that the first symtab in the list
3089        for any given blockvector is the main file.  */
3090     if (bv != prev_bv)
3091       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
3092         {
3093           struct symbol_search *prevtail = tail;
3094           int nfound = 0;
3095           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3096           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3097             {
3098               struct symtab *real_symtab = SYMBOL_SYMTAB (sym);
3099               QUIT;
3100
3101               if (file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles)
3102                   && ((regexp == NULL
3103                        || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (sym)) != 0)
3104                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
3105                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
3106                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
3107                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
3108                           || (kind == TYPES_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3109                           || (kind == METHODS_DOMAIN && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK))))
3110                 {
3111                   /* match */
3112                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3113                   psr->block = i;
3114                   psr->symtab = real_symtab;
3115                   psr->symbol = sym;
3116                   psr->msymbol = NULL;
3117                   psr->next = NULL;
3118                   if (tail == NULL)
3119                     sr = psr;
3120                   else
3121                     tail->next = psr;
3122                   tail = psr;
3123                   nfound ++;
3124                 }
3125             }
3126           if (nfound > 0)
3127             {
3128               if (prevtail == NULL)
3129                 {
3130                   struct symbol_search dummy;
3131
3132                   dummy.next = sr;
3133                   tail = sort_search_symbols (&dummy, nfound);
3134                   sr = dummy.next;
3135
3136                   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3137                 }
3138               else
3139                 tail = sort_search_symbols (prevtail, nfound);
3140             }
3141         }
3142     prev_bv = bv;
3143   }
3144
3145   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
3146      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
3147
3148   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_DOMAIN)
3149     {
3150       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3151       {
3152         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
3153             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
3154             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
3155             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
3156           {
3157             if (regexp == NULL
3158                 || re_exec (SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol)) != 0)
3159               {
3160                 /* Functions:  Look up by address. */
3161                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN ||
3162                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
3163                   {
3164                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
3165                     if (lookup_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
3166                                        (struct block *) NULL, VAR_DOMAIN,
3167                                        0, (struct symtab **) NULL) == NULL)
3168                       {
3169                         /* match */
3170                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
3171                         psr->block = i;
3172                         psr->msymbol = msymbol;
3173                         psr->symtab = NULL;
3174                         psr->symbol = NULL;
3175                         psr->next = NULL;
3176                         if (tail == NULL)
3177                           {
3178                             sr = psr;
3179                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
3180                           }
3181                         else
3182                           tail->next = psr;
3183                         tail = psr;
3184                       }
3185                   }
3186               }
3187           }
3188       }
3189     }
3190
3191   *matches = sr;
3192   if (sr != NULL)
3193     discard_cleanups (old_chain);
3194 }
3195
3196 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
3197    the data returned from search_symbols() to print information
3198    regarding the match to gdb_stdout.
3199  */
3200 static void
3201 print_symbol_info (domain_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
3202                    int block, char *last)
3203 {
3204   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
3205     {
3206       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
3207       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
3208       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
3209     }
3210
3211   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
3212     printf_filtered ("static ");
3213
3214   /* Typedef that is not a C++ class */
3215   if (kind == TYPES_DOMAIN
3216       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
3217     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
3218   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
3219   else if (kind < TYPES_DOMAIN ||
3220            (kind == TYPES_DOMAIN &&
3221             SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
3222     {
3223       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
3224                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3225                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
3226                   gdb_stdout, 0);
3227
3228       printf_filtered (";\n");
3229     }
3230 }
3231
3232 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
3233    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
3234  */
3235 static void
3236 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
3237 {
3238   char *tmp;
3239
3240   if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3241     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
3242                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
3243                              8);
3244   else
3245     tmp = hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
3246                              16);
3247   printf_filtered ("%s  %s\n",
3248                    tmp, SYMBOL_PRINT_NAME (msymbol));
3249 }
3250
3251 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
3252    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
3253    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
3254    matches.
3255  */
3256 static void
3257 symtab_symbol_info (char *regexp, domain_enum kind, int from_tty)
3258 {
3259   static char *classnames[]
3260   =
3261   {"variable", "function", "type", "method"};
3262   struct symbol_search *symbols;
3263   struct symbol_search *p;
3264   struct cleanup *old_chain;
3265   char *last_filename = NULL;
3266   int first = 1;
3267
3268   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
3269   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
3270   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
3271
3272   printf_filtered (regexp
3273                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
3274                    : "All defined %ss:\n",
3275                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_DOMAIN)], regexp);
3276
3277   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
3278     {
3279       QUIT;
3280
3281       if (p->msymbol != NULL)
3282         {
3283           if (first)
3284             {
3285               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
3286               first = 0;
3287             }
3288           print_msymbol_info (p->msymbol);
3289         }
3290       else
3291         {
3292           print_symbol_info (kind,
3293                              p->symtab,
3294                              p->symbol,
3295                              p->block,
3296                              last_filename);
3297           last_filename = p->symtab->filename;
3298         }
3299     }
3300
3301   do_cleanups (old_chain);
3302 }
3303
3304 static void
3305 variables_info (char *regexp, int from_tty)
3306 {
3307   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
3308 }
3309
3310 static void
3311 functions_info (char *regexp, int from_tty)
3312 {
3313   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
3314 }
3315
3316
3317 static void
3318 types_info (char *regexp, int from_tty)
3319 {
3320   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
3321 }
3322
3323 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
3324
3325 void
3326 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
3327 {
3328   rbreak_command (regexp, from_tty);
3329 }
3330
3331 static void
3332 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
3333 {
3334   struct symbol_search *ss;
3335   struct symbol_search *p;
3336   struct cleanup *old_chain;
3337
3338   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, 0, (char **) NULL, &ss);
3339   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
3340
3341   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
3342     {
3343       if (p->msymbol == NULL)
3344         {
3345           char *string = alloca (strlen (p->symtab->filename)
3346                                  + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
3347                                  + 4);
3348           strcpy (string, p->symtab->filename);
3349           strcat (string, ":'");
3350           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
3351           strcat (string, "'");
3352           break_command (string, from_tty);
3353           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
3354                              p->symtab,
3355                              p->symbol,
3356                              p->block,
3357                              p->symtab->filename);
3358         }
3359       else
3360         {
3361           break_command (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol), from_tty);
3362           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
3363                            SYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol));
3364         }
3365     }
3366
3367   do_cleanups (old_chain);
3368 }
3369 \f
3370
3371 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3372
3373 static int return_val_size;
3374 static int return_val_index;
3375 static char **return_val;
3376
3377 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
3378       completion_list_add_name \
3379         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
3380
3381 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3382    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3383    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3384
3385 static void
3386 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
3387                           char *text, char *word)
3388 {
3389   int newsize;
3390   int i;
3391
3392   /* clip symbols that cannot match */
3393
3394   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
3395     {
3396       return;
3397     }
3398
3399   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
3400      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
3401
3402   {
3403     char *new;
3404     if (word == sym_text)
3405       {
3406         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3407         strcpy (new, symname);
3408       }
3409     else if (word > sym_text)
3410       {
3411         /* Return some portion of symname.  */
3412         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
3413         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
3414       }
3415     else
3416       {
3417         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
3418         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
3419         strncpy (new, word, sym_text - word);
3420         new[sym_text - word] = '\0';
3421         strcat (new, symname);
3422       }
3423
3424     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
3425       {
3426         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
3427         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
3428       }
3429     return_val[return_val_index++] = new;
3430     return_val[return_val_index] = NULL;
3431   }
3432 }
3433
3434 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
3435    again and feed all the selectors into the mill.  */
3436
3437 static void
3438 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol, char *sym_text,
3439                              int sym_text_len, char *text, char *word)
3440 {
3441   static char *tmp = NULL;
3442   static unsigned int tmplen = 0;
3443     
3444   char *method, *category, *selector;
3445   char *tmp2 = NULL;
3446     
3447   method = SYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
3448
3449   /* Is it a method?  */
3450   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
3451     return;
3452
3453   if (sym_text[0] == '[')
3454     /* Complete on shortened method method.  */
3455     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3456     
3457   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
3458     {
3459       if (tmplen == 0)
3460         tmplen = 1024;
3461       else
3462         tmplen *= 2;
3463       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
3464     }
3465   selector = strchr (method, ' ');
3466   if (selector != NULL)
3467     selector++;
3468     
3469   category = strchr (method, '(');
3470     
3471   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
3472     {
3473       memcpy (tmp, method, (category - method));
3474       tmp[category - method] = ' ';
3475       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
3476       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3477       if (sym_text[0] == '[')
3478         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
3479     }
3480     
3481   if (selector != NULL)
3482     {
3483       /* Complete on selector only.  */
3484       strcpy (tmp, selector);
3485       tmp2 = strchr (tmp, ']');
3486       if (tmp2 != NULL)
3487         *tmp2 = '\0';
3488         
3489       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
3490     }
3491 }
3492
3493 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
3494    symbols. FIXME: This should probably be language-specific. */
3495
3496 static char *
3497 language_search_unquoted_string (char *text, char *p)
3498 {
3499   for (; p > text; --p)
3500     {
3501       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3502         continue;
3503       else
3504         {
3505           if ((current_language->la_language == language_objc))
3506             {
3507               if (p[-1] == ':')     /* might be part of a method name */
3508                 continue;
3509               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
3510                 p -= 2;             /* beginning of a method name */
3511               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
3512                 {                   /* might be part of a method name */
3513                   char *t = p;
3514
3515                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
3516                      that we are in the middle of a method name.  However,
3517                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
3518                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
3519
3520                   while (t > text)
3521                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
3522                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
3523                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
3524                       --t;
3525                     else
3526                       break;
3527
3528                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
3529                     p = t - 2;      /* method name detected */
3530                   /* else we leave with p unchanged */
3531                 }
3532             }
3533           break;
3534         }
3535     }
3536   return p;
3537 }
3538
3539
3540 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
3541    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
3542    the return value is an array which contains only a NULL pointer.
3543
3544    Problem: All of the symbols have to be copied because readline frees them.
3545    I'm not going to worry about this; hopefully there won't be that many.  */
3546
3547 char **
3548 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
3549 {
3550   struct symbol *sym;
3551   struct symtab *s;
3552   struct partial_symtab *ps;
3553   struct minimal_symbol *msymbol;
3554   struct objfile *objfile;
3555   struct block *b, *surrounding_static_block = 0;
3556   struct dict_iterator iter;
3557   int j;
3558   struct partial_symbol **psym;
3559   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3560   char *sym_text;
3561   /* Length of sym_text.  */
3562   int sym_text_len;
3563
3564   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3565      FIXME: This should be language-specific.  */
3566   {
3567     char *p;
3568     char quote_found;
3569     char *quote_pos = NULL;
3570
3571     /* First see if this is a quoted string.  */
3572     quote_found = '\0';
3573     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3574       {
3575         if (quote_found != '\0')
3576           {
3577             if (*p == quote_found)
3578               /* Found close quote.  */
3579               quote_found = '\0';
3580             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3581               /* A backslash followed by the quote character
3582                  doesn't end the string.  */
3583               ++p;
3584           }
3585         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3586           {
3587             quote_found = *p;
3588             quote_pos = p;
3589           }
3590       }
3591     if (quote_found == '\'')
3592       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3593       sym_text = quote_pos + 1;
3594     else if (quote_found == '"')
3595       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3596          to complete it any other way.  */
3597       {
3598         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3599         return_val[0] = NULL;
3600         return return_val;
3601       }
3602     else
3603       {
3604         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3605            which are in symbols.  */
3606         while (p > text)
3607           {
3608             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3609               --p;
3610             else
3611               break;
3612           }
3613         sym_text = p;
3614       }
3615   }
3616
3617   sym_text_len = strlen (sym_text);
3618
3619   return_val_size = 100;
3620   return_val_index = 0;
3621   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3622   return_val[0] = NULL;
3623
3624   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3625      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3626
3627   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3628   {
3629     /* If the psymtab's been read in we'll get it when we search
3630        through the blockvector.  */
3631     if (ps->readin)
3632       continue;
3633
3634     for (psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3635          psym < (objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset
3636                  + ps->n_global_syms);
3637          psym++)
3638       {
3639         /* If interrupted, then quit. */
3640         QUIT;
3641         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3642       }
3643
3644     for (psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3645          psym < (objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset
3646                  + ps->n_static_syms);
3647          psym++)
3648       {
3649         QUIT;
3650         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3651       }
3652   }
3653
3654   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3655      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3656      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3657      handled by the psymtab code above).  */
3658
3659   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3660   {
3661     QUIT;
3662     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3663     
3664     completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3665   }
3666
3667   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3668      complete on local vars.  */
3669
3670   for (b = get_selected_block (0); b != NULL; b = BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3671     {
3672       if (!BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3673         {
3674           surrounding_static_block = b;         /* For elmin of dups */
3675         }
3676
3677       /* Also catch fields of types defined in this places which match our
3678          text string.  Only complete on types visible from current context. */
3679
3680       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3681         {
3682           QUIT;
3683           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3684           if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3685             {
3686               struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3687               enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3688
3689               if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3690                 {
3691                   for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3692                     {
3693                       if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3694                         {
3695                           completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3696                                         sym_text, sym_text_len, text, word);
3697                         }
3698                     }
3699                 }
3700             }
3701         }
3702     }
3703
3704   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3705      symbols which match.  */
3706
3707   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3708   {
3709     QUIT;
3710     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3711     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3712       {
3713         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3714       }
3715   }
3716
3717   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3718   {
3719     QUIT;
3720     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3721     /* Don't do this block twice.  */
3722     if (b == surrounding_static_block)
3723       continue;
3724     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3725       {
3726         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3727       }
3728   }
3729
3730   return (return_val);
3731 }
3732
3733 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3734    defined in a source file FILE.  */
3735
3736 char **
3737 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3738 {
3739   struct symbol *sym;
3740   struct symtab *s;
3741   struct block *b;
3742   struct dict_iterator iter;
3743   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3744   char *sym_text;
3745   /* Length of sym_text.  */
3746   int sym_text_len;
3747
3748   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3749      FIXME: This should be language-specific.  */
3750   {
3751     char *p;
3752     char quote_found;
3753     char *quote_pos = NULL;
3754
3755     /* First see if this is a quoted string.  */
3756     quote_found = '\0';
3757     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3758       {
3759         if (quote_found != '\0')
3760           {
3761             if (*p == quote_found)
3762               /* Found close quote.  */
3763               quote_found = '\0';
3764             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3765               /* A backslash followed by the quote character
3766                  doesn't end the string.  */
3767               ++p;
3768           }
3769         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3770           {
3771             quote_found = *p;
3772             quote_pos = p;
3773           }
3774       }
3775     if (quote_found == '\'')
3776       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3777       sym_text = quote_pos + 1;
3778     else if (quote_found == '"')
3779       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3780          to complete it any other way.  */
3781       {
3782         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3783         return_val[0] = NULL;
3784         return return_val;
3785       }
3786     else
3787       {
3788         /* Not a quoted string.  */
3789         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
3790       }
3791   }
3792
3793   sym_text_len = strlen (sym_text);
3794
3795   return_val_size = 10;
3796   return_val_index = 0;
3797   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3798   return_val[0] = NULL;
3799
3800   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3801      in).  */
3802   s = lookup_symtab (srcfile);
3803   if (s == NULL)
3804     {
3805       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3806          symbol tables record only its basename.  */
3807       const char *tail = lbasename (srcfile);
3808
3809       if (tail > srcfile)
3810         s = lookup_symtab (tail);
3811     }
3812
3813   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3814   if (s == NULL)
3815     return (return_val);
3816
3817   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3818      symbols which match.  */
3819
3820   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3821   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3822     {
3823       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3824     }
3825
3826   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3827   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3828     {
3829       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3830     }
3831
3832   return (return_val);
3833 }
3834
3835 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
3836    another file name to a list of possible completions, growing the
3837    list as necessary.  */
3838
3839 static void
3840 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
3841                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
3842 {
3843   char *new;
3844   size_t fnlen = strlen (fname);
3845
3846   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
3847     {
3848       *list_alloced *= 2;
3849       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
3850                                   *list_alloced * sizeof (char *));
3851     }
3852
3853   if (word == text)
3854     {
3855       /* Return exactly fname.  */
3856       new = xmalloc (fnlen + 5);
3857       strcpy (new, fname);
3858     }
3859   else if (word > text)
3860     {
3861       /* Return some portion of fname.  */
3862       new = xmalloc (fnlen + 5);
3863       strcpy (new, fname + (word - text));
3864     }
3865   else
3866     {
3867       /* Return some of TEXT plus fname.  */
3868       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
3869       strncpy (new, word, text - word);
3870       new[text - word] = '\0';
3871       strcat (new, fname);
3872     }
3873   (*list)[*list_used] = new;
3874   (*list)[++*list_used] = NULL;
3875 }
3876
3877 static int
3878 not_interesting_fname (const char *fname)
3879 {
3880   static const char *illegal_aliens[] = {
3881     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
3882     NULL
3883   };
3884   int i;
3885
3886   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
3887     {
3888       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
3889         return 1;
3890     }
3891   return 0;
3892 }
3893
3894 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
3895    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
3896    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
3897    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3898
3899 char **
3900 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
3901 {
3902   struct symtab *s;
3903   struct partial_symtab *ps;
3904   struct objfile *objfile;
3905   int first = 1;
3906   int list_alloced = 1;
3907   int list_used = 0;
3908   size_t text_len = strlen (text);
3909   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
3910   const char *base_name;
3911
3912   list[0] = NULL;
3913
3914   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3915     return list;
3916
3917   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3918     {
3919       if (not_interesting_fname (s->filename))
3920         continue;
3921       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
3922 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3923           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
3924 #else
3925           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
3926 #endif
3927           )
3928         {
3929           /* This file matches for a completion; add it to the current
3930              list of matches.  */
3931           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
3932                                 &list, &list_used, &list_alloced);
3933         }
3934       else
3935         {
3936           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
3937              debug info records leading directories, but not the other
3938              way around.  This is what subroutines of breakpoint
3939              command do when they parse file names.  */
3940           base_name = lbasename (s->filename);
3941           if (base_name != s->filename
3942               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3943 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3944               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3945 #else
3946               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3947 #endif
3948               )
3949             add_filename_to_list (base_name, text, word,
3950                                   &list, &list_used, &list_alloced);
3951         }
3952     }
3953
3954   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3955     {
3956       if (not_interesting_fname (ps->filename))
3957         continue;
3958       if (!ps->readin)
3959         {
3960           if (!filename_seen (ps->filename, 1, &first)
3961 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3962               && strncasecmp (ps->filename, text, text_len) == 0
3963 #else
3964               && strncmp (ps->filename, text, text_len) == 0
3965 #endif
3966               )
3967             {
3968               /* This file matches for a completion; add it to the
3969                  current list of matches.  */
3970               add_filename_to_list (ps->filename, text, word,
3971                                     &list, &list_used, &list_alloced);
3972
3973             }
3974           else
3975             {
3976               base_name = lbasename (ps->filename);
3977               if (base_name != ps->filename
3978                   && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3979 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3980                   && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3981 #else
3982                   && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3983 #endif
3984                   )
3985                 add_filename_to_list (base_name, text, word,
3986                                       &list, &list_used, &list_alloced);
3987             }
3988         }
3989     }
3990
3991   return list;
3992 }
3993
3994 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
3995    between the first instruction of a function, and the first executable line.
3996    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
3997
3998    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
3999    by previous examination of symbol table information.
4000  */
4001
4002 int
4003 in_prologue (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
4004 {
4005   struct symtab_and_line sal;
4006   CORE_ADDR func_addr, func_end;
4007
4008   /* We have several sources of information we can consult to figure
4009      this out.
4010      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
4011        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
4012        is the end of the prologue.  If available, this is the most
4013        reliable method.
4014      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
4015        us the starting and ending addresses of a function.
4016      - If we know the function's start address, we can call the
4017        architecture-defined SKIP_PROLOGUE function to analyze the
4018        instruction stream and guess where the prologue ends.
4019      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
4020        best guess as to the function's entry point.  At the time of
4021        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
4022        it should be our last resort.  */
4023
4024   /* Consult the partial symbol table, to find which function
4025      the PC is in.  */
4026   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
4027     {
4028       CORE_ADDR prologue_end;
4029
4030       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
4031          func_start, if given.  */
4032       if (! func_start)
4033         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
4034
4035       prologue_end = SKIP_PROLOGUE (func_start);
4036
4037       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
4038     }
4039
4040   /* If we have line number information for the function, that's
4041      usually pretty reliable.  */
4042   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
4043
4044   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
4045      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
4046      sal.end, is the end of the prologue.
4047
4048      Note that, for functions whose source code is all on a single
4049      line, the line number information doesn't always end up this way.
4050      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
4051      *within* the function, not at its start or end.  */
4052   if (sal.line == 0
4053       || sal.end <= func_addr
4054       || func_end <= sal.end)
4055     {
4056       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
4057          information, together with the architecture-specific prologue
4058          scanning code.  */
4059       CORE_ADDR prologue_end = SKIP_PROLOGUE (func_addr);
4060
4061       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
4062     }
4063
4064   /* We have line number info, and it looks good.  */
4065   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
4066 }
4067
4068 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
4069    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
4070
4071    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
4072    and a second for the function body.  A single line function has
4073    them both pointing at the same line.
4074
4075    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
4076    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
4077    while not getting into the function body.
4078
4079    The functions end point and an increasing SAL line are used as
4080    indicators of the prologue's endpoint.
4081
4082    This code is based on the function refine_prologue_limit (versions
4083    found in both ia64 and ppc).  */
4084
4085 CORE_ADDR
4086 skip_prologue_using_sal (CORE_ADDR func_addr)
4087 {
4088   struct symtab_and_line prologue_sal;
4089   CORE_ADDR start_pc;
4090   CORE_ADDR end_pc;
4091
4092   /* Get an initial range for the function.  */
4093   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
4094   start_pc += DEPRECATED_FUNCTION_START_OFFSET;
4095
4096   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
4097   if (prologue_sal.line != 0)
4098     {
4099       /* If there is only one sal that covers the entire function,
4100          then it is probably a single line function, like
4101          "foo(){}". */
4102       if (prologue_sal.end == end_pc)
4103         return start_pc;
4104       while (prologue_sal.end < end_pc)
4105         {
4106           struct symtab_and_line sal;
4107
4108           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
4109           if (sal.line == 0)
4110             break;
4111           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
4112              line mark the prologue -> body transition.  */
4113           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4114             break;
4115           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4116              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4117              the function looking for address ranges whose
4118              corresponding line number is less the first one that we
4119              found for the function.  This is more conservative then
4120              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4121              looking for any in the prologue */
4122           prologue_sal = sal;
4123         }
4124     }
4125   return prologue_sal.end;
4126 }
4127 \f
4128 struct symtabs_and_lines
4129 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
4130 {
4131   struct symtabs_and_lines sals;
4132   struct symtab_and_line cursal;
4133   
4134   if (string == 0)
4135     error (_("Empty line specification."));
4136     
4137   /* We use whatever is set as the current source line. We do not try
4138      and get a default  or it will recursively call us! */  
4139   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4140   
4141   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
4142                         cursal.symtab, cursal.line,
4143                         (char ***) NULL, NULL);
4144
4145   if (*string)
4146     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
4147   return sals;
4148 }
4149
4150 /* Track MAIN */
4151 static char *name_of_main;
4152
4153 void
4154 set_main_name (const char *name)
4155 {
4156   if (name_of_main != NULL)
4157     {
4158       xfree (name_of_main);
4159       name_of_main = NULL;
4160     }
4161   if (name != NULL)
4162     {
4163       name_of_main = xstrdup (name);
4164     }
4165 }
4166
4167 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
4168    accordingly.  */
4169
4170 static void
4171 find_main_name (void)
4172 {
4173   char *new_main_name;
4174
4175   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
4176   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
4177      be to add a new method in the language vector, and call this
4178      method for each language until one of them returns a non-empty
4179      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
4180      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
4181      at this point, because all methods need to be written in a way
4182      such that false positives never be returned. For instance, it is
4183      important that a method does not return a wrong name for the main
4184      procedure if the main procedure is actually written in a different
4185      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
4186      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
4187      of the main procedure. It is difficult however to see how this can
4188      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
4189      that order of call for these methods becomes important, which means
4190      a more complicated approach.  */
4191   new_main_name = ada_main_name ();
4192   if (new_main_name != NULL)
4193     { 
4194       set_main_name (new_main_name);
4195       return;
4196     }
4197
4198   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
4199      Fallback to "main".  */
4200   set_main_name ("main");
4201 }
4202
4203 char *
4204 main_name (void)
4205 {
4206   if (name_of_main == NULL)
4207     find_main_name ();
4208
4209   return name_of_main;
4210 }
4211
4212 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
4213
4214 static void
4215 symtab_observer_executable_changed (void *unused)
4216 {
4217   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
4218   set_main_name (NULL);
4219 }
4220
4221 void
4222 _initialize_symtab (void)
4223 {
4224   add_info ("variables", variables_info, _("\
4225 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4226   if (dbx_commands)
4227     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
4228 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4229
4230   add_info ("functions", functions_info,
4231             _("All function names, or those matching REGEXP."));
4232
4233   
4234   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
4235      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
4236      2.  It doesn't print right, e.g. with
4237      typedef struct foo *FOO
4238      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
4239      print "struct foo *".
4240      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
4241      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
4242   add_info ("types", types_info,
4243             _("All type names, or those matching REGEXP."));
4244
4245   add_info ("sources", sources_info,
4246             _("Source files in the program."));
4247
4248   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
4249            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
4250
4251   if (xdb_commands)
4252     {
4253       add_com ("lf", class_info, sources_info,
4254                _("Source files in the program"));
4255       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
4256 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
4257     }
4258
4259   /* Initialize the one built-in type that isn't language dependent... */
4260   builtin_type_error = init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0,
4261                                   "<unknown type>", (struct objfile *) NULL);
4262
4263   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
4264 }