Fix NULL pointer dereference
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2017 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44 #include "fnmatch.h"
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "completer.h"
64
65 /* Forward declarations for local functions.  */
66
67 static void rbreak_command (char *, int);
68
69 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
70
71 static struct block_symbol
72   lookup_symbol_aux (const char *name,
73                      const struct block *block,
74                      const domain_enum domain,
75                      enum language language,
76                      struct field_of_this_result *);
77
78 static
79 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
80                                          const struct block *block,
81                                          const domain_enum domain,
82                                          enum language language);
83
84 static struct block_symbol
85   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
86                             const char *name, const domain_enum domain);
87
88 /* See symtab.h.  */
89 const struct block_symbol null_block_symbol = { NULL, NULL };
90
91 extern initialize_file_ftype _initialize_symtab;
92
93 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
94
95 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
96
97 /* Type of the data stored on the program space.  */
98
99 struct main_info
100 {
101   /* Name of "main".  */
102
103   char *name_of_main;
104
105   /* Language of "main".  */
106
107   enum language language_of_main;
108 };
109
110 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
111
112 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
113
114 /* The default symbol cache size.
115    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
116    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
117    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
118    computation, so that's why the number is what it is.  */
119 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
120
121 /* The maximum symbol cache size.
122    There's no method to the decision of what value to use here, other than
123    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
124 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
125
126 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
127    symbol in any objfile.  */
128 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
129  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
130 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
131
132 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
133    more so, than recording found symbols.  */
134
135 enum symbol_cache_slot_state
136 {
137   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
138   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
139   SYMBOL_SLOT_FOUND
140 };
141
142 struct symbol_cache_slot
143 {
144   enum symbol_cache_slot_state state;
145
146   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
147      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
148      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
149      for static blocks is a problem, we can split things up then.
150
151      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
152      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
153      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
154      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
155      only the current objfile is searched first, and then the rest are
156      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
157      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
158      Instead we just make the current objfile part of the context of
159      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
160      each with a different "current objfile" that was in effect when the
161      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
162   const struct objfile *objfile_context;
163
164   union
165   {
166     struct block_symbol found;
167     struct
168     {
169       char *name;
170       domain_enum domain;
171     } not_found;
172   } value;
173 };
174
175 /* Symbols don't specify global vs static block.
176    So keep them in separate caches.  */
177
178 struct block_symbol_cache
179 {
180   unsigned int hits;
181   unsigned int misses;
182   unsigned int collisions;
183
184   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
185      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
186      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
187      on which to decide.  */
188   unsigned int size;
189
190   struct symbol_cache_slot symbols[1];
191 };
192
193 /* The symbol cache.
194
195    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
196    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
197    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
198    overall gdb performance.
199
200    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
201    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
202
203 struct symbol_cache
204 {
205   struct block_symbol_cache *global_symbols;
206   struct block_symbol_cache *static_symbols;
207 };
208
209 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
210 unsigned int symtab_create_debug = 0;
211
212 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
213 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
214
215 /* The size of the cache is staged here.  */
216 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
217
218 /* The current value of the symbol cache size.
219    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
220    the original value from here.  */
221 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
222
223 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
224    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
225    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
226 int basenames_may_differ = 0;
227
228 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
229    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
230    a symbol lookup.  */
231
232 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
233 const char multiple_symbols_all[] = "all";
234 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
235 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
236 {
237   multiple_symbols_ask,
238   multiple_symbols_all,
239   multiple_symbols_cancel,
240   NULL
241 };
242 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
243
244 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
245
246 const char *
247 multiple_symbols_select_mode (void)
248 {
249   return multiple_symbols_mode;
250 }
251
252 /* Return the name of a domain_enum.  */
253
254 const char *
255 domain_name (domain_enum e)
256 {
257   switch (e)
258     {
259     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
260     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
261     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
262     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
263     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
264     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
265     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
266     }
267 }
268
269 /* Return the name of a search_domain .  */
270
271 const char *
272 search_domain_name (enum search_domain e)
273 {
274   switch (e)
275     {
276     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
277     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
278     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
279     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
280     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
281     }
282 }
283
284 /* See symtab.h.  */
285
286 struct symtab *
287 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
288 {
289   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
290
291   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
292   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
293 }
294
295 /* See symtab.h.  */
296
297 enum language
298 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
299 {
300   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
301
302 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
303    source file.  */
304   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
305 }
306
307 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
308    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
309    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
310    otherwise.  */
311
312 int
313 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
314 {
315   int len = strlen (filename);
316   size_t search_len = strlen (search_name);
317
318   if (len < search_len)
319     return 0;
320
321   /* The tail of FILENAME must match.  */
322   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
323     return 0;
324
325   /* Either the names must completely match, or the character
326      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
327      directory separator.
328
329      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
330      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
331      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
332      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
333
334      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
335      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
336      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
337      works only on GDB built for DOS host.  */
338   return (len == search_len
339           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
340               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
341           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
342               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
343 }
344
345 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
346    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
347    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
348    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
349
350 int
351 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
352                                    const char *search_name)
353 {
354   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
355      all /s have to be explicitly specified.  */
356   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
357   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
358
359   if (search_path_elements > file_path_elements)
360     return 0;
361
362   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
363     {
364       return (search_path_elements == file_path_elements
365               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
366                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
367     }
368
369   {
370     const char *file_to_compare
371       = strip_leading_path_elements (filename,
372                                      file_path_elements - search_path_elements);
373
374     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
375                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
376   }
377 }
378
379 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
380    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
381
382    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
383    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
384
385    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
386    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
387    quick_symbol_functions.
388
389    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
390    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
391    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
392    search until the end of the list.  */
393
394 int
395 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
396                            const char *real_path,
397                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
398                                             void *data),
399                            void *data,
400                            struct compunit_symtab *first,
401                            struct compunit_symtab *after_last)
402 {
403   struct compunit_symtab *cust;
404   struct symtab *s;
405   const char* base_name = lbasename (name);
406
407   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
408     {
409       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
410         {
411           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
412             {
413               if (callback (s, data))
414                 return 1;
415               continue;
416             }
417
418           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
419              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
420           if (! basenames_may_differ
421               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
422             continue;
423
424           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
425             {
426               if (callback (s, data))
427                 return 1;
428               continue;
429             }
430
431           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
432              this symtab and use its absolute path.  */
433           if (real_path != NULL)
434             {
435               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
436
437               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
438               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
439               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
440                 {
441                   if (callback (s, data))
442                     return 1;
443                   continue;
444                 }
445             }
446         }
447     }
448
449   return 0;
450 }
451
452 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
453    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
454    in the symtab filename will also work.
455
456    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
457    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
458
459 void
460 iterate_over_symtabs (const char *name,
461                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
462                                        void *data),
463                       void *data)
464 {
465   struct objfile *objfile;
466   char *real_path = NULL;
467   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
468
469   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
470      absolutizing a relative path.  */
471   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
472     {
473       real_path = gdb_realpath (name);
474       make_cleanup (xfree, real_path);
475       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
476     }
477
478   ALL_OBJFILES (objfile)
479   {
480     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
481                                    objfile->compunit_symtabs, NULL))
482       {
483         do_cleanups (cleanups);
484         return;
485       }
486   }
487
488   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
489      psymtabs.  */
490
491   ALL_OBJFILES (objfile)
492   {
493     if (objfile->sf
494         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
495                                                            name,
496                                                            real_path,
497                                                            callback,
498                                                            data))
499       {
500         do_cleanups (cleanups);
501         return;
502       }
503   }
504
505   do_cleanups (cleanups);
506 }
507
508 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
509
510 static int
511 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
512 {
513   struct symtab **result_ptr = (struct symtab **) data;
514
515   *result_ptr = symtab;
516   return 1;
517 }
518
519 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
520    symtab, or NULL.  */
521
522 struct symtab *
523 lookup_symtab (const char *name)
524 {
525   struct symtab *result = NULL;
526
527   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
528   return result;
529 }
530
531 \f
532 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
533    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
534    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
535    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
536
537 char *
538 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
539 {
540   int mangled_name_len;
541   char *mangled_name;
542   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
543   struct fn_field *method = &f[signature_id];
544   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
545   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
546   const char *newname = type_name_no_tag (type);
547
548   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
549      of a constructor (not just the args)?  */
550   int is_full_physname_constructor;
551
552   int is_constructor;
553   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
554   /* Need a new type prefix.  */
555   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
556   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
557   char buf[20];
558   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
559
560   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
561      or an operator name.  */
562   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
563       || is_operator_name (field_name))
564     return xstrdup (physname);
565
566   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
567
568   is_constructor = is_full_physname_constructor 
569     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
570
571   if (!is_destructor)
572     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
573
574   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
575     {
576       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
577       strcpy (mangled_name, physname);
578       return mangled_name;
579     }
580
581   if (len == 0)
582     {
583       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
584     }
585   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
586     {
587       /* The physname for template and qualified methods already includes
588          the class name.  */
589       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
590       newname = NULL;
591       len = 0;
592     }
593   else
594     {
595       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
596                  volatile_prefix, len);
597     }
598   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
599                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
600
601   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
602   if (is_constructor)
603     mangled_name[0] = '\0';
604   else
605     strcpy (mangled_name, field_name);
606
607   strcat (mangled_name, buf);
608   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
609      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
610      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
611   if (newname != NULL)
612     strcat (mangled_name, newname);
613
614   strcat (mangled_name, physname);
615   return (mangled_name);
616 }
617
618 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
619    correctly allocated.  */
620
621 void
622 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
623                            const char *name,
624                            struct obstack *obstack)
625 {
626   if (gsymbol->language == language_ada)
627     {
628       if (name == NULL)
629         {
630           gsymbol->ada_mangled = 0;
631           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
632         }
633       else
634         {
635           gsymbol->ada_mangled = 1;
636           gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
637         }
638     }
639   else
640     gsymbol->language_specific.demangled_name = name;
641 }
642
643 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
644
645 const char *
646 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
647 {
648   if (gsymbol->language == language_ada)
649     {
650       if (!gsymbol->ada_mangled)
651         return NULL;
652       /* Fall through.  */
653     }
654
655   return gsymbol->language_specific.demangled_name;
656 }
657
658 \f
659 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
660    depending upon the language for the symbol.  */
661
662 void
663 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
664                      enum language language,
665                      struct obstack *obstack)
666 {
667   gsymbol->language = language;
668   if (gsymbol->language == language_cplus
669       || gsymbol->language == language_d
670       || gsymbol->language == language_go
671       || gsymbol->language == language_objc
672       || gsymbol->language == language_fortran)
673     {
674       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
675     }
676   else if (gsymbol->language == language_ada)
677     {
678       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
679       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
680     }
681   else
682     {
683       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
684               sizeof (gsymbol->language_specific));
685     }
686 }
687
688 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
689
690 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
691 struct demangled_name_entry
692 {
693   const char *mangled;
694   char demangled[1];
695 };
696
697 /* Hash function for the demangled name hash.  */
698
699 static hashval_t
700 hash_demangled_name_entry (const void *data)
701 {
702   const struct demangled_name_entry *e
703     = (const struct demangled_name_entry *) data;
704
705   return htab_hash_string (e->mangled);
706 }
707
708 /* Equality function for the demangled name hash.  */
709
710 static int
711 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
712 {
713   const struct demangled_name_entry *da
714     = (const struct demangled_name_entry *) a;
715   const struct demangled_name_entry *db
716     = (const struct demangled_name_entry *) b;
717
718   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
719 }
720
721 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
722    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
723    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
724
725 static void
726 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
727 {
728   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
729      The hash table code will round this up to the next prime number.
730      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
731      1% in symbol reading.  */
732
733   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
734     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
735      NULL, xcalloc, xfree);
736 }
737
738 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
739    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
740    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
741    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
742    by the demangler and should be xfree'd.  */
743
744 static char *
745 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
746                             const char *mangled)
747 {
748   char *demangled = NULL;
749   int i;
750   int recognized;
751
752   if (gsymbol->language == language_unknown)
753     gsymbol->language = language_auto;
754
755   if (gsymbol->language != language_auto)
756     {
757       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language);
758
759       language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled);
760       return demangled;
761     }
762
763   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
764     {
765       enum language l = (enum language) i;
766       const struct language_defn *lang = language_def (l);
767
768       if (language_sniff_from_mangled_name (lang, mangled, &demangled))
769         {
770           gsymbol->language = l;
771           return demangled;
772         }
773     }
774
775   return NULL;
776 }
777
778 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
779    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
780    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
781    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
782    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
783    objfile), and it will not be copied.
784
785    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
786    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
787    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
788
789 void
790 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
791                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
792                   struct objfile *objfile)
793 {
794   struct demangled_name_entry **slot;
795   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
796   const char *linkage_name_copy;
797   struct demangled_name_entry entry;
798   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
799
800   if (gsymbol->language == language_ada)
801     {
802       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
803          we can save some space by not storing the demangled name.  */
804       if (!copy_name)
805         gsymbol->name = linkage_name;
806       else
807         {
808           char *name = (char *) obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
809                                                len + 1);
810
811           memcpy (name, linkage_name, len);
812           name[len] = '\0';
813           gsymbol->name = name;
814         }
815       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
816
817       return;
818     }
819
820   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
821     create_demangled_names_hash (objfile);
822
823   if (linkage_name[len] != '\0')
824     {
825       char *alloc_name;
826
827       alloc_name = (char *) alloca (len + 1);
828       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
829       alloc_name[len] = '\0';
830
831       linkage_name_copy = alloc_name;
832     }
833   else
834     linkage_name_copy = linkage_name;
835
836   entry.mangled = linkage_name_copy;
837   slot = ((struct demangled_name_entry **)
838           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
839                           &entry, INSERT));
840
841   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
842   if (*slot == NULL
843       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
844          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
845       || (gsymbol->language == language_go
846           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
847     {
848       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
849                                                          linkage_name_copy);
850       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
851
852       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
853          linkage_name_copy==linkage_name.  In this case, we already have the
854          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
855          you might think we could save a little space by not recording
856          this in the hash table at all.
857          
858          It turns out that it is actually important to still save such
859          an entry in the hash table, because storing this name gives
860          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
861       if (!copy_name && linkage_name_copy == linkage_name)
862         {
863           *slot
864             = ((struct demangled_name_entry *)
865                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
866                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
867                               + demangled_len + 1));
868           (*slot)->mangled = linkage_name;
869         }
870       else
871         {
872           char *mangled_ptr;
873
874           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
875              the demangled name so we can have a single
876              allocation.  */
877           *slot
878             = ((struct demangled_name_entry *)
879                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
880                               offsetof (struct demangled_name_entry, demangled)
881                               + len + demangled_len + 2));
882           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
883           strcpy (mangled_ptr, linkage_name_copy);
884           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
885         }
886
887       if (demangled_name != NULL)
888         {
889           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
890           xfree (demangled_name);
891         }
892       else
893         (*slot)->demangled[0] = '\0';
894     }
895
896   gsymbol->name = (*slot)->mangled;
897   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
898     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
899                                &per_bfd->storage_obstack);
900   else
901     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
902 }
903
904 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
905    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
906
907 const char *
908 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
909 {
910   switch (gsymbol->language)
911     {
912     case language_cplus:
913     case language_d:
914     case language_go:
915     case language_objc:
916     case language_fortran:
917       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
918         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
919       break;
920     case language_ada:
921       return ada_decode_symbol (gsymbol);
922     default:
923       break;
924     }
925   return gsymbol->name;
926 }
927
928 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
929    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
930
931 const char *
932 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
933 {
934   const char *dem_name = NULL;
935
936   switch (gsymbol->language)
937     {
938     case language_cplus:
939     case language_d:
940     case language_go:
941     case language_objc:
942     case language_fortran:
943       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
944       break;
945     case language_ada:
946       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
947       break;
948     default:
949       break;
950     }
951   return dem_name;
952 }
953
954 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
955    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
956    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
957    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
958
959 const char *
960 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
961 {
962   if (gsymbol->language == language_ada)
963     return gsymbol->name;
964   else
965     return symbol_natural_name (gsymbol);
966 }
967
968 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
969
970 void
971 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
972 {
973   memset (sal, 0, sizeof (*sal));
974 }
975 \f
976
977 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
978    plausibly be copies of each other, one in an original object
979    file and another in a separated debug file.  */
980
981 int
982 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
983                        struct obj_section *obj_second)
984 {
985   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
986   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
987   struct objfile *obj;
988
989   /* If they're the same section, then they match.  */
990   if (first == second)
991     return 1;
992
993   /* If either is NULL, give up.  */
994   if (first == NULL || second == NULL)
995     return 0;
996
997   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
998   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
999     return 0;
1000
1001   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1002   if (first->owner == second->owner)
1003     return 0;
1004
1005   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1006      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1007      which would be more reliable, because some sections may have been
1008      stripped.  */
1009   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1010     return 0;
1011
1012   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1013   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1014       - bfd_get_start_address (first->owner)
1015       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1016          - bfd_get_start_address (second->owner))
1017     return 0;
1018
1019   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1020       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1021       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1022                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1023     return 0;
1024
1025   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1026
1027   ALL_OBJFILES (obj)
1028     if (obj->obfd == first->owner)
1029       break;
1030   gdb_assert (obj != NULL);
1031
1032   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1033       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1034     return 1;
1035   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1036       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1037     return 1;
1038
1039   return 0;
1040 }
1041
1042 /* See symtab.h.  */
1043
1044 void
1045 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1046 {
1047   struct objfile *objfile;
1048   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1049
1050   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1051      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1052      not include the data ranges.  */
1053   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1054   if (msymbol.minsym
1055       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1056           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1057           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1058           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1059           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1060     return;
1061
1062   ALL_OBJFILES (objfile)
1063   {
1064     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1065
1066     if (objfile->sf)
1067       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1068                                                             pc, section, 0);
1069     if (cust)
1070       return;
1071   }
1072 }
1073 \f
1074 /* Hash function for the symbol cache.  */
1075
1076 static unsigned int
1077 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1078                    const char *name, domain_enum domain)
1079 {
1080   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1081
1082   if (name != NULL)
1083     hash += htab_hash_string (name);
1084
1085   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1086      to map to the same slot.  */
1087   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1088     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1089   else
1090     hash += domain * 7;
1091
1092   return hash;
1093 }
1094
1095 /* Equality function for the symbol cache.  */
1096
1097 static int
1098 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1099                  const struct objfile *objfile_context,
1100                  const char *name, domain_enum domain)
1101 {
1102   const char *slot_name;
1103   domain_enum slot_domain;
1104
1105   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1106     return 0;
1107
1108   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1109     return 0;
1110
1111   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1112     {
1113       slot_name = slot->value.not_found.name;
1114       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1115     }
1116   else
1117     {
1118       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found.symbol);
1119       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1120     }
1121
1122   /* NULL names match.  */
1123   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1124     {
1125       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1126          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1127       if (slot_domain != domain)
1128         return 0;
1129     }
1130   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1131     {
1132       /* It's important that we use the same comparison that was done the
1133          first time through.  If the slot records a found symbol, then this
1134          means using strcmp_iw on SYMBOL_SEARCH_NAME.  See dictionary.c.
1135          It also means using symbol_matches_domain for found symbols.
1136          See block.c.
1137
1138          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1139          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1140
1141       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1142         {
1143           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1144             return 0;
1145           if (slot_domain != domain)
1146             return 0;
1147         }
1148       else
1149         {
1150           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1151
1152           if (strcmp_iw (slot_name, name) != 0)
1153             return 0;
1154           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1155                                       slot_domain, domain))
1156             return 0;
1157         }
1158     }
1159   else
1160     {
1161       /* Only one name is NULL.  */
1162       return 0;
1163     }
1164
1165   return 1;
1166 }
1167
1168 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1169    length array) in bytes.  */
1170
1171 static size_t
1172 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1173 {
1174   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1175           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1176 }
1177
1178 /* Resize CACHE.  */
1179
1180 static void
1181 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1182 {
1183   /* If there's no change in size, don't do anything.
1184      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1185      of the global symbols cache.  */
1186   if ((cache->global_symbols != NULL
1187        && cache->global_symbols->size == new_size)
1188       || (cache->global_symbols == NULL
1189           && new_size == 0))
1190     return;
1191
1192   xfree (cache->global_symbols);
1193   xfree (cache->static_symbols);
1194
1195   if (new_size == 0)
1196     {
1197       cache->global_symbols = NULL;
1198       cache->static_symbols = NULL;
1199     }
1200   else
1201     {
1202       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1203
1204       cache->global_symbols
1205         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1206       cache->static_symbols
1207         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1208       cache->global_symbols->size = new_size;
1209       cache->static_symbols->size = new_size;
1210     }
1211 }
1212
1213 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1214
1215 static struct symbol_cache *
1216 make_symbol_cache (unsigned int size)
1217 {
1218   struct symbol_cache *cache;
1219
1220   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1221   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1222   return cache;
1223 }
1224
1225 /* Free the space used by CACHE.  */
1226
1227 static void
1228 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1229 {
1230   xfree (cache->global_symbols);
1231   xfree (cache->static_symbols);
1232   xfree (cache);
1233 }
1234
1235 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1236    Create one if it doesn't exist yet.  */
1237
1238 static struct symbol_cache *
1239 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1240 {
1241   struct symbol_cache *cache
1242     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1243
1244   if (cache == NULL)
1245     {
1246       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1247       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1248     }
1249
1250   return cache;
1251 }
1252
1253 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1254    Called when PSPACE is destroyed.  */
1255
1256 static void
1257 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1258 {
1259   struct symbol_cache *cache = (struct symbol_cache *) data;
1260
1261   free_symbol_cache (cache);
1262 }
1263
1264 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1265
1266 static void
1267 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1268 {
1269   struct program_space *pspace;
1270
1271   ALL_PSPACES (pspace)
1272     {
1273       struct symbol_cache *cache
1274         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1275
1276       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1277       if (cache != NULL)
1278         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1279     }
1280 }
1281
1282 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1283
1284 static void
1285 set_symbol_cache_size_handler (char *args, int from_tty,
1286                                struct cmd_list_element *c)
1287 {
1288   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1289     {
1290       /* Restore the previous value.
1291          This is the value the "show" command prints.  */
1292       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1293
1294       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1295              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1296     }
1297   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1298
1299   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1300 }
1301
1302 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1303    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1304    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1305    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1306    in the cache.
1307    If the symbol is not present in the cache, then *BSC_PTR and *SLOT_PTR are
1308    set to the cache and slot of the symbol to save the result of a full lookup
1309    attempt.  */
1310
1311 static struct block_symbol
1312 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1313                      struct objfile *objfile_context, int block,
1314                      const char *name, domain_enum domain,
1315                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1316                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1317 {
1318   struct block_symbol_cache *bsc;
1319   unsigned int hash;
1320   struct symbol_cache_slot *slot;
1321
1322   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1323     bsc = cache->global_symbols;
1324   else
1325     bsc = cache->static_symbols;
1326   if (bsc == NULL)
1327     {
1328       *bsc_ptr = NULL;
1329       *slot_ptr = NULL;
1330       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1331     }
1332
1333   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1334   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1335
1336   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1337     {
1338       if (symbol_lookup_debug)
1339         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1340                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1341                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1342                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1343                             ? " (not found)" : "",
1344                             name, domain_name (domain));
1345       ++bsc->hits;
1346       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1347         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1348       return slot->value.found;
1349     }
1350
1351   /* Symbol is not present in the cache.  */
1352
1353   *bsc_ptr = bsc;
1354   *slot_ptr = slot;
1355
1356   if (symbol_lookup_debug)
1357     {
1358       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1359                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1360                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1361                           name, domain_name (domain));
1362     }
1363   ++bsc->misses;
1364   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1365 }
1366
1367 /* Clear out SLOT.  */
1368
1369 static void
1370 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1371 {
1372   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1373     xfree (slot->value.not_found.name);
1374   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1375 }
1376
1377 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1378    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1379    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1380    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1381
1382 static void
1383 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1384                          struct symbol_cache_slot *slot,
1385                          struct objfile *objfile_context,
1386                          struct symbol *symbol,
1387                          const struct block *block)
1388 {
1389   if (bsc == NULL)
1390     return;
1391   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1392     {
1393       ++bsc->collisions;
1394       symbol_cache_clear_slot (slot);
1395     }
1396   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1397   slot->objfile_context = objfile_context;
1398   slot->value.found.symbol = symbol;
1399   slot->value.found.block = block;
1400 }
1401
1402 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1403    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1404    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1405
1406 static void
1407 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1408                              struct symbol_cache_slot *slot,
1409                              struct objfile *objfile_context,
1410                              const char *name, domain_enum domain)
1411 {
1412   if (bsc == NULL)
1413     return;
1414   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1415     {
1416       ++bsc->collisions;
1417       symbol_cache_clear_slot (slot);
1418     }
1419   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1420   slot->objfile_context = objfile_context;
1421   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1422   slot->value.not_found.domain = domain;
1423 }
1424
1425 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1426
1427 static void
1428 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1429 {
1430   struct symbol_cache *cache
1431     = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1432   int pass;
1433
1434   if (cache == NULL)
1435     return;
1436   if (cache->global_symbols == NULL)
1437     {
1438       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1439       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1440       return;
1441     }
1442
1443   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1444      This is important for performance during the startup of a program linked
1445      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1446   if (cache->global_symbols->misses == 0
1447       && cache->static_symbols->misses == 0)
1448     return;
1449
1450   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1451   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1452
1453   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1454     {
1455       struct block_symbol_cache *bsc
1456         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1457       unsigned int i;
1458
1459       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1460         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1461     }
1462
1463   cache->global_symbols->hits = 0;
1464   cache->global_symbols->misses = 0;
1465   cache->global_symbols->collisions = 0;
1466   cache->static_symbols->hits = 0;
1467   cache->static_symbols->misses = 0;
1468   cache->static_symbols->collisions = 0;
1469 }
1470
1471 /* Dump CACHE.  */
1472
1473 static void
1474 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1475 {
1476   int pass;
1477
1478   if (cache->global_symbols == NULL)
1479     {
1480       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1481       return;
1482     }
1483
1484   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1485     {
1486       const struct block_symbol_cache *bsc
1487         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1488       unsigned int i;
1489
1490       if (pass == 0)
1491         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1492       else
1493         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1494
1495       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1496         {
1497           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1498
1499           QUIT;
1500
1501           switch (slot->state)
1502             {
1503             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1504               break;
1505             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1506               printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s (not found)\n", i,
1507                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1508                                slot->value.not_found.name,
1509                                domain_name (slot->value.not_found.domain));
1510               break;
1511             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1512               {
1513                 struct symbol *found = slot->value.found.symbol;
1514                 const struct objfile *context = slot->objfile_context;
1515
1516                 printf_filtered ("  [%4u] = %s, %s %s\n", i,
1517                                  host_address_to_string (context),
1518                                  SYMBOL_PRINT_NAME (found),
1519                                  domain_name (SYMBOL_DOMAIN (found)));
1520                 break;
1521               }
1522             }
1523         }
1524     }
1525 }
1526
1527 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1528
1529 static void
1530 maintenance_print_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1531 {
1532   struct program_space *pspace;
1533
1534   ALL_PSPACES (pspace)
1535     {
1536       struct symbol_cache *cache;
1537
1538       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1539                        pspace->num,
1540                        pspace->symfile_object_file != NULL
1541                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1542                        : "(no object file)");
1543
1544       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1545       cache
1546         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1547       if (cache == NULL)
1548         printf_filtered ("  <empty>\n");
1549       else
1550         symbol_cache_dump (cache);
1551     }
1552 }
1553
1554 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1555
1556 static void
1557 maintenance_flush_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1558 {
1559   struct program_space *pspace;
1560
1561   ALL_PSPACES (pspace)
1562     {
1563       symbol_cache_flush (pspace);
1564     }
1565 }
1566
1567 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1568
1569 static void
1570 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1571 {
1572   int pass;
1573
1574   if (cache->global_symbols == NULL)
1575     {
1576       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1577       return;
1578     }
1579
1580   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1581     {
1582       const struct block_symbol_cache *bsc
1583         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1584
1585       QUIT;
1586
1587       if (pass == 0)
1588         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1589       else
1590         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1591
1592       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1593       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1594       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1595       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1596     }
1597 }
1598
1599 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1600
1601 static void
1602 maintenance_print_symbol_cache_statistics (char *args, int from_tty)
1603 {
1604   struct program_space *pspace;
1605
1606   ALL_PSPACES (pspace)
1607     {
1608       struct symbol_cache *cache;
1609
1610       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1611                        pspace->num,
1612                        pspace->symfile_object_file != NULL
1613                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1614                        : "(no object file)");
1615
1616       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1617       cache
1618         = (struct symbol_cache *) program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1619       if (cache == NULL)
1620         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1621       else
1622         symbol_cache_stats (cache);
1623     }
1624 }
1625
1626 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1627
1628 static void
1629 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1630 {
1631   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1632   symbol_cache_flush (current_program_space);
1633 }
1634
1635 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1636
1637 static void
1638 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1639 {
1640   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1641 }
1642 \f
1643 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1644    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1645
1646 void
1647 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1648                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1649 {
1650   struct minimal_symbol *msym;
1651
1652   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1653      and points to the same address.  The address check is required
1654      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1655      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1656      point to the actual function code.  */
1657   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1658   if (msym)
1659     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1660   else
1661     {
1662       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1663          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1664          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1665          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1666          function-local variable named "foo" might appear in the
1667          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1668          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1669          handle this case due to the fact that there can be multiple
1670          names.
1671
1672          So, instead, search the section table when lookup by name has
1673          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1674          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1675          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1676          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1677          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1678          value will simply be zero.
1679
1680          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1681          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1682          the section isn't yet known and knowing the section is
1683          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1684          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1685          to compute the section) if it were already known.
1686
1687          Note that it is possible to search the minimal symbols
1688          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1689          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1690          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1691          symbol, only its section.
1692
1693          Note that this technique (of doing a section table search)
1694          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1695          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1696          a search of the section table.  */
1697
1698       struct obj_section *s;
1699       int fallback = -1;
1700
1701       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1702         {
1703           int idx = s - objfile->sections;
1704           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1705
1706           if (fallback == -1)
1707             fallback = idx;
1708
1709           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1710               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1711             {
1712               ginfo->section = idx;
1713               return;
1714             }
1715         }
1716
1717       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1718          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1719          matters what we pick, so just pick zero.  */
1720       if (fallback == -1)
1721         ginfo->section = 0;
1722       else
1723         ginfo->section = fallback;
1724     }
1725 }
1726
1727 struct symbol *
1728 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1729 {
1730   CORE_ADDR addr;
1731
1732   if (!sym)
1733     return NULL;
1734
1735   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1736     return sym;
1737
1738   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1739      symtab.  Anything else is a bug.  */
1740   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1741
1742   if (objfile == NULL)
1743     objfile = symbol_objfile (sym);
1744
1745   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1746     return sym;
1747
1748   /* We should have an objfile by now.  */
1749   gdb_assert (objfile);
1750
1751   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1752     {
1753     case LOC_STATIC:
1754     case LOC_LABEL:
1755       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1756       break;
1757     case LOC_BLOCK:
1758       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1759       break;
1760
1761     default:
1762       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1763          it up.  */
1764       return sym;
1765     }
1766
1767   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1768
1769   return sym;
1770 }
1771
1772 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1773    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1774    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1775
1776    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1777    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1778    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1779    for this function to return an encoded version of NAME.
1780    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1781    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1782    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1783    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1784    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1785    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1786    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1787    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1788    to fail.  */
1789
1790 const char *
1791 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1792                      demangle_result_storage &storage)
1793 {
1794   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1795      lookup, so we can always binary search.  */
1796   if (lang == language_cplus)
1797     {
1798       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1799       if (demangled_name != NULL)
1800         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1801
1802       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1803          according to the language (so far only for C++).  */
1804       std::string canon = cp_canonicalize_string (name);
1805       if (!canon.empty ())
1806         return storage.swap_string (canon);
1807     }
1808   else if (lang == language_d)
1809     {
1810       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1811       if (demangled_name != NULL)
1812         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1813     }
1814   else if (lang == language_go)
1815     {
1816       char *demangled_name = go_demangle (name, 0);
1817       if (demangled_name != NULL)
1818         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1819     }
1820
1821   return name;
1822 }
1823
1824 /* See symtab.h.
1825
1826    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1827    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1828    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1829    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1830    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1831    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1832    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1833    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1834    code).  */
1835
1836 struct block_symbol
1837 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1838                            const domain_enum domain, enum language lang,
1839                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1840 {
1841   demangle_result_storage storage;
1842   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1843
1844   return lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1845                             is_a_field_of_this);
1846 }
1847
1848 /* See symtab.h.  */
1849
1850 struct block_symbol
1851 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1852                domain_enum domain,
1853                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1854 {
1855   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1856                                     current_language->la_language,
1857                                     is_a_field_of_this);
1858 }
1859
1860 /* See symtab.h.  */
1861
1862 struct block_symbol
1863 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1864                       const struct block *block)
1865 {
1866   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1867     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1868
1869   if (symbol_lookup_debug > 1)
1870     {
1871       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1872
1873       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1874                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1875                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1876                           objfile_debug_name (objfile));
1877     }
1878
1879   while (block)
1880     {
1881       struct symbol *sym;
1882
1883       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1884       if (sym != NULL)
1885         {
1886           if (symbol_lookup_debug > 1)
1887             {
1888               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1889                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1890                                   host_address_to_string (sym),
1891                                   host_address_to_string (block));
1892             }
1893           return (struct block_symbol) {sym, block};
1894         }
1895       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1896         break;
1897       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1898     }
1899
1900   if (symbol_lookup_debug > 1)
1901     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1902   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1903 }
1904
1905 /* Given TYPE, a structure/union,
1906    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1907    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1908
1909 static int
1910 check_field (struct type *type, const char *name,
1911              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1912 {
1913   int i;
1914
1915   /* The type may be a stub.  */
1916   type = check_typedef (type);
1917
1918   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1919     {
1920       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1921
1922       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1923         {
1924           is_a_field_of_this->type = type;
1925           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
1926           return 1;
1927         }
1928     }
1929
1930   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1931      as a pointer to a method.  */
1932
1933   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1934     {
1935       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1936         {
1937           is_a_field_of_this->type = type;
1938           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1939           return 1;
1940         }
1941     }
1942
1943   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1944     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
1945       return 1;
1946
1947   return 0;
1948 }
1949
1950 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
1951    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
1952
1953 static struct block_symbol
1954 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
1955                    const domain_enum domain, enum language language,
1956                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1957 {
1958   struct block_symbol result;
1959   const struct language_defn *langdef;
1960
1961   if (symbol_lookup_debug)
1962     {
1963       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1964
1965       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1966                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
1967                           name, host_address_to_string (block),
1968                           objfile != NULL
1969                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
1970                           domain_name (domain), language_str (language));
1971     }
1972
1973   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
1974      the callers that set this parameter to some non-null value will
1975      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
1976      is_a_field_of_this are undefined.  */
1977   if (is_a_field_of_this != NULL)
1978     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
1979
1980   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
1981      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
1982
1983   result = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
1984   if (result.symbol != NULL)
1985     {
1986       if (symbol_lookup_debug)
1987         {
1988           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
1989                               host_address_to_string (result.symbol));
1990         }
1991       return result;
1992     }
1993
1994   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
1995      check to see if NAME is a field of `this'.  */
1996
1997   langdef = language_def (language);
1998
1999   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2000      not be found by check_field, but will be found by other
2001      means.  */
2002   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2003     {
2004       result = lookup_language_this (langdef, block);
2005
2006       if (result.symbol)
2007         {
2008           struct type *t = result.symbol->type;
2009
2010           /* I'm not really sure that type of this can ever
2011              be typedefed; just be safe.  */
2012           t = check_typedef (t);
2013           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
2014               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
2015             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2016
2017           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2018               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2019             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2020                    langdef->la_name_of_this);
2021
2022           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2023             {
2024               if (symbol_lookup_debug)
2025                 {
2026                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2027                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2028                 }
2029               return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2030             }
2031         }
2032     }
2033
2034   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2035      up static and global variables.  */
2036
2037   result = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2038   if (result.symbol != NULL)
2039     {
2040       if (symbol_lookup_debug)
2041         {
2042           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2043                               host_address_to_string (result.symbol));
2044         }
2045       return result;
2046     }
2047
2048   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2049      but more useful than an error.  */
2050
2051   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2052   if (symbol_lookup_debug)
2053     {
2054       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2055                           result.symbol != NULL
2056                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2057                             : "NULL");
2058     }
2059   return result;
2060 }
2061
2062 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2063    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2064
2065 static struct block_symbol
2066 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
2067                      const domain_enum domain,
2068                      enum language language)
2069 {
2070   struct symbol *sym;
2071   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2072   const char *scope = block_scope (block);
2073   
2074   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2075
2076   if (static_block == NULL)
2077     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2078
2079   while (block != static_block)
2080     {
2081       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
2082       if (sym != NULL)
2083         return (struct block_symbol) {sym, block};
2084
2085       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2086         {
2087           struct block_symbol sym
2088             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2089                                                     domain);
2090
2091           if (sym.symbol != NULL)
2092             return sym;
2093         }
2094
2095       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2096         break;
2097       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2098     }
2099
2100   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2101
2102   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2103 }
2104
2105 /* See symtab.h.  */
2106
2107 struct objfile *
2108 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2109 {
2110   struct objfile *obj;
2111   struct compunit_symtab *cust;
2112
2113   if (block == NULL)
2114     return NULL;
2115
2116   block = block_global_block (block);
2117   /* Look through all blockvectors.  */
2118   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
2119     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2120                                     GLOBAL_BLOCK))
2121       {
2122         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2123           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2124
2125         return obj;
2126       }
2127
2128   return NULL;
2129 }
2130
2131 /* See symtab.h.  */
2132
2133 struct symbol *
2134 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
2135                         const domain_enum domain)
2136 {
2137   struct symbol *sym;
2138
2139   if (symbol_lookup_debug > 1)
2140     {
2141       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2142
2143       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2144                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2145                           name, host_address_to_string (block),
2146                           objfile_debug_name (objfile),
2147                           domain_name (domain));
2148     }
2149
2150   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2151   if (sym)
2152     {
2153       if (symbol_lookup_debug > 1)
2154         {
2155           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2156                               host_address_to_string (sym));
2157         }
2158       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2159     }
2160
2161   if (symbol_lookup_debug > 1)
2162     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2163   return NULL;
2164 }
2165
2166 /* See symtab.h.  */
2167
2168 struct block_symbol
2169 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2170                                    const char *name,
2171                                    const domain_enum domain)
2172 {
2173   struct objfile *objfile;
2174
2175   for (objfile = main_objfile;
2176        objfile;
2177        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2178     {
2179       struct block_symbol result
2180         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain);
2181
2182       if (result.symbol != NULL)
2183         return result;
2184     }
2185
2186   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2187 }
2188
2189 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2190    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2191    depending on whether or not we want to search global symbols or
2192    static symbols.  */
2193
2194 static struct block_symbol
2195 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2196                                   const char *name, const domain_enum domain)
2197 {
2198   struct compunit_symtab *cust;
2199
2200   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2201
2202   if (symbol_lookup_debug > 1)
2203     {
2204       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2205                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2206                           objfile_debug_name (objfile),
2207                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2208                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2209                           name, domain_name (domain));
2210     }
2211
2212   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2213     {
2214       const struct blockvector *bv;
2215       const struct block *block;
2216       struct block_symbol result;
2217
2218       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2219       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2220       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2221       result.block = block;
2222       if (result.symbol != NULL)
2223         {
2224           if (symbol_lookup_debug > 1)
2225             {
2226               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2227                                   host_address_to_string (result.symbol),
2228                                   host_address_to_string (block));
2229             }
2230           result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2231           return result;
2232
2233         }
2234     }
2235
2236   if (symbol_lookup_debug > 1)
2237     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2238   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2239 }
2240
2241 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2242    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2243    and all associated separate debug objfiles.
2244
2245    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2246    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2247    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2248    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
2249
2250 static struct block_symbol
2251 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2252                                             const char *linkage_name,
2253                                             domain_enum domain)
2254 {
2255   enum language lang = current_language->la_language;
2256   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2257
2258   demangle_result_storage storage;
2259   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2260
2261   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2262     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2263   else
2264     main_objfile = objfile;
2265
2266   for (cur_objfile = main_objfile;
2267        cur_objfile;
2268        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2269     {
2270       struct block_symbol result;
2271
2272       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2273                                                  modified_name, domain);
2274       if (result.symbol == NULL)
2275         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2276                                                    modified_name, domain);
2277       if (result.symbol != NULL)
2278         return result;
2279     }
2280
2281   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2282 }
2283
2284 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2285    in a psymtab but not in a symtab.  */
2286
2287 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2288 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2289                             struct compunit_symtab *cust)
2290 {
2291   error (_("\
2292 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2293 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2294 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2295          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2296          name,
2297          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2298          name, name);
2299 }
2300
2301 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2302    the "quick" symbol table functions.  */
2303
2304 static struct block_symbol
2305 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2306                              const char *name, const domain_enum domain)
2307 {
2308   struct compunit_symtab *cust;
2309   const struct blockvector *bv;
2310   const struct block *block;
2311   struct block_symbol result;
2312
2313   if (!objfile->sf)
2314     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2315
2316   if (symbol_lookup_debug > 1)
2317     {
2318       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2319                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2320                           objfile_debug_name (objfile),
2321                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2322                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2323                           name, domain_name (domain));
2324     }
2325
2326   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2327   if (cust == NULL)
2328     {
2329       if (symbol_lookup_debug > 1)
2330         {
2331           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2332                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2333         }
2334       return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2335     }
2336
2337   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2338   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2339   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2340   if (result.symbol == NULL)
2341     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2342
2343   if (symbol_lookup_debug > 1)
2344     {
2345       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2346                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2347                           host_address_to_string (result.symbol),
2348                           host_address_to_string (block));
2349     }
2350
2351   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2352   result.block = block;
2353   return result;
2354 }
2355
2356 /* See symtab.h.  */
2357
2358 struct block_symbol
2359 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2360                               const char *name,
2361                               const struct block *block,
2362                               const domain_enum domain)
2363 {
2364   struct block_symbol result;
2365
2366   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2367      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2368      I'm much less worried about these questions now, since these
2369      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2370      for posterity.  */
2371
2372   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2373      not it would be appropriate to search the current global block
2374      here as well.  (That's what this code used to do before the
2375      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2376      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2377      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2378      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2379      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2380      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2381      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2382      global variables in a single filename.  All in all, only
2383      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2384      cleanest.  */
2385
2386   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2387      issue here: if you usually search for global symbols in the
2388      current file, then it would be slightly better to search the
2389      current global block before searching all the symtabs.  But there
2390      are other factors that have a much greater effect on performance
2391      than that one, so I don't think we should worry about that for
2392      now.  */
2393
2394   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2395      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2396      for both matching user expectations as well as performance.  */
2397
2398   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2399   if (result.symbol != NULL)
2400     return result;
2401
2402   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2403      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2404      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2405      shared libraries we could search all of them only to find out the
2406      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2407      like "void".  */
2408   if (domain == VAR_DOMAIN)
2409     {
2410       struct gdbarch *gdbarch;
2411
2412       if (block == NULL)
2413         gdbarch = target_gdbarch ();
2414       else
2415         gdbarch = block_gdbarch (block);
2416       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef,
2417                                                                 gdbarch, name);
2418       result.block = NULL;
2419       if (result.symbol != NULL)
2420         return result;
2421     }
2422
2423   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2424 }
2425
2426 /* See symtab.h.  */
2427
2428 struct block_symbol
2429 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2430                                const struct block *block,
2431                                const domain_enum domain)
2432 {
2433   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2434   struct symbol *sym;
2435
2436   if (static_block == NULL)
2437     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2438
2439   if (symbol_lookup_debug)
2440     {
2441       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2442
2443       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2444                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2445                           " %s)\n",
2446                           name,
2447                           host_address_to_string (block),
2448                           objfile_debug_name (objfile),
2449                           domain_name (domain));
2450     }
2451
2452   sym = lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
2453   if (symbol_lookup_debug)
2454     {
2455       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2456                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2457                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2458     }
2459   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2460 }
2461
2462 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2463    1) First search expanded symtabs, and if not found
2464    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2465    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2466
2467 static struct block_symbol
2468 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2469                           const char *name, const domain_enum domain)
2470 {
2471   struct block_symbol result;
2472
2473   if (symbol_lookup_debug)
2474     {
2475       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2476                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2477                           objfile_debug_name (objfile),
2478                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2479                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2480                           name, domain_name (domain));
2481     }
2482
2483   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2484                                              name, domain);
2485   if (result.symbol != NULL)
2486     {
2487       if (symbol_lookup_debug)
2488         {
2489           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2490                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2491                               " (in symtabs)\n",
2492                               host_address_to_string (result.symbol));
2493         }
2494       return result;
2495     }
2496
2497   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2498                                         name, domain);
2499   if (symbol_lookup_debug)
2500     {
2501       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2502                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2503                           result.symbol != NULL
2504                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2505                           : "NULL",
2506                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2507     }
2508   return result;
2509 }
2510
2511 /* See symtab.h.  */
2512
2513 struct block_symbol
2514 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2515 {
2516   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2517   struct objfile *objfile;
2518   struct block_symbol result;
2519   struct block_symbol_cache *bsc;
2520   struct symbol_cache_slot *slot;
2521
2522   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2523      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2524   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2525                                 &bsc, &slot);
2526   if (result.symbol != NULL)
2527     {
2528       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2529         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2530       return result;
2531     }
2532
2533   ALL_OBJFILES (objfile)
2534     {
2535       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2536       if (result.symbol != NULL)
2537         {
2538           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2539           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result.symbol,
2540                                    result.block);
2541           return result;
2542         }
2543     }
2544
2545   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2546   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2547   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2548 }
2549
2550 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2551
2552 struct global_sym_lookup_data
2553 {
2554   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2555   const char *name;
2556
2557   /* The domain to use for our search.  */
2558   domain_enum domain;
2559
2560   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2561      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2562   struct block_symbol result;
2563 };
2564
2565 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2566    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2567    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2568    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2569
2570 static int
2571 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2572                                   void *cb_data)
2573 {
2574   struct global_sym_lookup_data *data =
2575     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2576
2577   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2578               && data->result.block == NULL);
2579
2580   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2581                                            data->name, data->domain);
2582
2583   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2584      keep going.  */
2585   return (data->result.symbol != NULL);
2586 }
2587
2588 /* See symtab.h.  */
2589
2590 struct block_symbol
2591 lookup_global_symbol (const char *name,
2592                       const struct block *block,
2593                       const domain_enum domain)
2594 {
2595   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2596   struct block_symbol result;
2597   struct objfile *objfile;
2598   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2599   struct block_symbol_cache *bsc;
2600   struct symbol_cache_slot *slot;
2601
2602   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2603
2604   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2605      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2606   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2607                                 &bsc, &slot);
2608   if (result.symbol != NULL)
2609     {
2610       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2611         return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
2612       return result;
2613     }
2614
2615   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2616   if (objfile != NULL)
2617     result = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2618
2619   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2620   if (result.symbol == NULL)
2621     {
2622       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2623       lookup_data.name = name;
2624       lookup_data.domain = domain;
2625       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2626         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2627          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2628       result = lookup_data.result;
2629     }
2630
2631   if (result.symbol != NULL)
2632     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2633   else
2634     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2635
2636   return result;
2637 }
2638
2639 int
2640 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2641                        domain_enum symbol_domain,
2642                        domain_enum domain)
2643 {
2644   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2645      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2646   if (symbol_language == language_cplus
2647       || symbol_language == language_d
2648       || symbol_language == language_ada)
2649     {
2650       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2651           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2652         return 1;
2653     }
2654   /* For all other languages, strict match is required.  */
2655   return (symbol_domain == domain);
2656 }
2657
2658 /* See symtab.h.  */
2659
2660 struct type *
2661 lookup_transparent_type (const char *name)
2662 {
2663   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2664 }
2665
2666 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2667    "quick" symbol table functions.  */
2668
2669 static struct type *
2670 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2671                                      const char *name)
2672 {
2673   struct compunit_symtab *cust;
2674   const struct blockvector *bv;
2675   struct block *block;
2676   struct symbol *sym;
2677
2678   if (!objfile->sf)
2679     return NULL;
2680   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2681                                          STRUCT_DOMAIN);
2682   if (cust == NULL)
2683     return NULL;
2684
2685   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2686   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2687   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2688                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2689   if (sym == NULL)
2690     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2691   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2692   return SYMBOL_TYPE (sym);
2693 }
2694
2695 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2696    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2697    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2698
2699 static struct type *
2700 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile, int block_index,
2701                                  const char *name)
2702 {
2703   const struct compunit_symtab *cust;
2704   const struct blockvector *bv;
2705   const struct block *block;
2706   const struct symbol *sym;
2707
2708   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2709     {
2710       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2711       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2712       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2713                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2714       if (sym != NULL)
2715         {
2716           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2717           return SYMBOL_TYPE (sym);
2718         }
2719     }
2720
2721   return NULL;
2722 }
2723
2724 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2725    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2726    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2727    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2728    global blocks.  */
2729
2730 struct type *
2731 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2732 {
2733   struct objfile *objfile;
2734   struct type *t;
2735
2736   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2737      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2738      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2739      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2740
2741   ALL_OBJFILES (objfile)
2742   {
2743     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2744     if (t)
2745       return t;
2746   }
2747
2748   ALL_OBJFILES (objfile)
2749   {
2750     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2751     if (t)
2752       return t;
2753   }
2754
2755   /* Now search the static file-level symbols.
2756      Not strictly correct, but more useful than an error.
2757      Do the symtab's first, then
2758      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2759      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2760      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2761
2762   ALL_OBJFILES (objfile)
2763   {
2764     t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2765     if (t)
2766       return t;
2767   }
2768
2769   ALL_OBJFILES (objfile)
2770   {
2771     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2772     if (t)
2773       return t;
2774   }
2775
2776   return (struct type *) 0;
2777 }
2778
2779 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2780    
2781    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2782    DATA are passed to the callback.
2783    
2784    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2785    search continues.  */
2786
2787 void
2788 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2789                       const domain_enum domain,
2790                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2791                       void *data)
2792 {
2793   struct block_iterator iter;
2794   struct symbol *sym;
2795
2796   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2797     {
2798       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2799                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2800         {
2801           if (!callback (sym, data))
2802             return;
2803         }
2804     }
2805 }
2806
2807 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2808    This will read in debug info as necessary.  */
2809
2810 struct compunit_symtab *
2811 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2812 {
2813   struct compunit_symtab *cust;
2814   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2815   struct objfile *objfile;
2816   CORE_ADDR distance = 0;
2817   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2818
2819   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2820      necessary because we loop based on the block's high and low code
2821      addresses, which do not include the data ranges, and because
2822      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2823      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2824   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2825   if (msymbol.minsym
2826       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2827           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2828           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2829           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2830           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2831     return NULL;
2832
2833   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2834      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2835      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2836      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2837      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2838
2839      This happens for native ecoff format, where code from included files
2840      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2841      been read in already via the dependency mechanism.
2842      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2843      like xcoff does (I'm not sure).
2844
2845      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2846      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2847
2848   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2849   {
2850     struct block *b;
2851     const struct blockvector *bv;
2852
2853     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2854     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2855
2856     if (BLOCK_START (b) <= pc
2857         && BLOCK_END (b) > pc
2858         && (distance == 0
2859             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2860       {
2861         /* For an objfile that has its functions reordered,
2862            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2863            and we simply return its corresponding symtab.  */
2864         /* In order to better support objfiles that contain both
2865            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2866            can't be found.  */
2867         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2868           {
2869             struct compunit_symtab *result;
2870
2871             result
2872               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2873                                                                msymbol,
2874                                                                pc, section,
2875                                                                0);
2876             if (result != NULL)
2877               return result;
2878           }
2879         if (section != 0)
2880           {
2881             struct block_iterator iter;
2882             struct symbol *sym = NULL;
2883
2884             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2885               {
2886                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2887                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2888                                            section))
2889                   break;
2890               }
2891             if (sym == NULL)
2892               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2893                                    section.  */
2894           }
2895         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2896         best_cust = cust;
2897       }
2898   }
2899
2900   if (best_cust != NULL)
2901     return best_cust;
2902
2903   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2904
2905   ALL_OBJFILES (objfile)
2906   {
2907     struct compunit_symtab *result;
2908
2909     if (!objfile->sf)
2910       continue;
2911     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2912                                                             msymbol,
2913                                                             pc, section,
2914                                                             1);
2915     if (result != NULL)
2916       return result;
2917   }
2918
2919   return NULL;
2920 }
2921
2922 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2923    This will read in debug info as necessary.
2924    Backward compatibility, no section.  */
2925
2926 struct compunit_symtab *
2927 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2928 {
2929   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
2930 }
2931 \f
2932
2933 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
2934    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
2935    and a pc range for the entire source line.
2936    The value's .pc field is NOT the specified pc.
2937    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
2938    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
2939    that begins there is used.  */
2940
2941 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
2942    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
2943    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
2944    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
2945    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
2946    symtab.  */
2947
2948 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
2949
2950 struct symtab_and_line
2951 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
2952 {
2953   struct compunit_symtab *cust;
2954   struct symtab *iter_s;
2955   struct linetable *l;
2956   int len;
2957   int i;
2958   struct linetable_entry *item;
2959   struct symtab_and_line val;
2960   const struct blockvector *bv;
2961   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2962
2963   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
2964
2965   struct linetable_entry *best = NULL;
2966   CORE_ADDR best_end = 0;
2967   struct symtab *best_symtab = 0;
2968
2969   /* Store here the first line number
2970      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
2971      If we don't find a line whose range contains PC,
2972      we will use a line one less than this,
2973      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
2974   struct linetable_entry *alt = NULL;
2975
2976   /* Info on best line seen in this file.  */
2977
2978   struct linetable_entry *prev;
2979
2980   /* If this pc is not from the current frame,
2981      it is the address of the end of a call instruction.
2982      Quite likely that is the start of the following statement.
2983      But what we want is the statement containing the instruction.
2984      Fudge the pc to make sure we get that.  */
2985
2986   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
2987
2988   val.pspace = current_program_space;
2989
2990   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
2991      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
2992      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
2993      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
2994      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
2995      function, but we would have line info.  */
2996
2997   if (notcurrent)
2998     pc -= 1;
2999
3000   /* elz: added this because this function returned the wrong
3001      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3002      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3003      two functions in the target, and the line info was erroneously
3004      taken to be the one of the line before the pc.  */
3005
3006   /* RT: Further explanation:
3007
3008    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3009    *
3010    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3011    * exists in the main image.
3012    *
3013    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3014    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3015    * the others appear as text. E.g.:
3016    *
3017    *  Minimal symbol table for main image
3018    *     main:  code for main (text symbol)
3019    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3020    *     foo:   code for foo (text symbol)
3021    *     ...
3022    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3023    *     ...
3024    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3025    *     ...
3026    *
3027    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3028    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3029    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3030    * rather than the stub address.
3031    *
3032    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3033    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3034    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3035    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3036    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3037    *      return the trampoline.
3038    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3039    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3040    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3041    *      check for the address being the same, to avoid an
3042    *      infinite recursion.
3043    */
3044   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3045   if (msymbol.minsym != NULL)
3046     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3047       {
3048         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3049           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3050                                         NULL);
3051
3052         if (mfunsym.minsym == NULL)
3053           /* I eliminated this warning since it is coming out
3054            * in the following situation:
3055            * gdb shmain // test program with shared libraries
3056            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3057            * Warning: In stub for ...
3058            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3059            * so of course we can't find the real func/line info,
3060            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3061            * So I commented out the warning.  RT */
3062           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3063              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3064           ;
3065         /* fall through */
3066         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3067                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3068           /* Avoid infinite recursion */
3069           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3070           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3071              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3072           ;
3073         /* fall through */
3074         else
3075           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3076       }
3077
3078
3079   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3080   if (cust == NULL)
3081     {
3082       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3083       if (notcurrent)
3084         pc++;
3085       val.pc = pc;
3086       return val;
3087     }
3088
3089   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3090
3091   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3092      They all have the same apriori range, that we found was right;
3093      but they have different line tables.  */
3094
3095   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
3096     {
3097       /* Find the best line in this symtab.  */
3098       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3099       if (!l)
3100         continue;
3101       len = l->nitems;
3102       if (len <= 0)
3103         {
3104           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3105              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3106              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3107              reader).  */
3108           continue;
3109         }
3110
3111       prev = NULL;
3112       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3113
3114       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3115          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3116       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3117         alt = item;
3118
3119       for (i = 0; i < len; i++, item++)
3120         {
3121           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
3122              that started at or before PC.  */
3123           if (item->pc > pc)
3124             break;
3125
3126           prev = item;
3127         }
3128
3129       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3130          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3131          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3132          the first line, prev will not be set.  */
3133
3134       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3135          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3136          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3137          0) instead of a real line.  */
3138
3139       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3140         {
3141           best = prev;
3142           best_symtab = iter_s;
3143
3144           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3145           if (best_end <= best->pc)
3146             best_end = 0;
3147         }
3148
3149       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3150          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3151          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3152       if (best && i < len && item->pc > best->pc
3153           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3154         best_end = item->pc;
3155     }
3156
3157   if (!best_symtab)
3158     {
3159       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3160          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3161          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3162          don't make some up.  */
3163       val.pc = pc;
3164     }
3165   else if (best->line == 0)
3166     {
3167       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3168          number info is available (line number is zero) then we didn't
3169          find any valid line information.  */
3170       val.pc = pc;
3171     }
3172   else
3173     {
3174       val.symtab = best_symtab;
3175       val.line = best->line;
3176       val.pc = best->pc;
3177       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3178         val.end = best_end;
3179       else if (alt)
3180         val.end = alt->pc;
3181       else
3182         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3183     }
3184   val.section = section;
3185   return val;
3186 }
3187
3188 /* Backward compatibility (no section).  */
3189
3190 struct symtab_and_line
3191 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3192 {
3193   struct obj_section *section;
3194
3195   section = find_pc_overlay (pc);
3196   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3197     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3198   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3199 }
3200
3201 /* See symtab.h.  */
3202
3203 struct symtab *
3204 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3205 {
3206   struct symtab_and_line sal;
3207
3208   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3209      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3210   sal = find_pc_line (pc, 0);
3211   return sal.symtab;
3212 }
3213 \f
3214 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3215    SYMTAB.
3216
3217    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3218    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3219    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3220    exact match.
3221
3222    If not found, return NULL.  */
3223
3224 struct symtab *
3225 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
3226                   int *index, int *exact_match)
3227 {
3228   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3229
3230   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3231      so far seen.  */
3232
3233   int best_index;
3234   struct linetable *best_linetable;
3235   struct symtab *best_symtab;
3236
3237   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3238   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3239   best_symtab = symtab;
3240   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3241   if (best_index < 0 || !exact)
3242     {
3243       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3244          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3245          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3246          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3247          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3248          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3249
3250       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3251          or 0 if none has been seen so far.
3252          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3253       int best;
3254
3255       struct objfile *objfile;
3256       struct compunit_symtab *cu;
3257       struct symtab *s;
3258
3259       if (best_index >= 0)
3260         best = best_linetable->item[best_index].line;
3261       else
3262         best = 0;
3263
3264       ALL_OBJFILES (objfile)
3265       {
3266         if (objfile->sf)
3267           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
3268                                                    symtab_to_fullname (symtab));
3269       }
3270
3271       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3272       {
3273         struct linetable *l;
3274         int ind;
3275
3276         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
3277           continue;
3278         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
3279                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
3280           continue;     
3281         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3282         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3283         if (ind >= 0)
3284           {
3285             if (exact)
3286               {
3287                 best_index = ind;
3288                 best_linetable = l;
3289                 best_symtab = s;
3290                 goto done;
3291               }
3292             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3293               {
3294                 best = l->item[ind].line;
3295                 best_index = ind;
3296                 best_linetable = l;
3297                 best_symtab = s;
3298               }
3299           }
3300       }
3301     }
3302 done:
3303   if (best_index < 0)
3304     return NULL;
3305
3306   if (index)
3307     *index = best_index;
3308   if (exact_match)
3309     *exact_match = exact;
3310
3311   return best_symtab;
3312 }
3313
3314 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3315    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
3316    but updates BEST_ITEM in this case.  */
3317
3318 VEC (CORE_ADDR) *
3319 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3320                           struct linetable_entry **best_item)
3321 {
3322   int start = 0;
3323   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
3324
3325   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3326   while (1)
3327     {
3328       int was_exact;
3329       int idx;
3330
3331       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3332                               start);
3333       if (idx < 0)
3334         break;
3335
3336       if (!was_exact)
3337         {
3338           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3339
3340           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3341             *best_item = item;
3342
3343           break;
3344         }
3345
3346       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result,
3347                      SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3348       start = idx + 1;
3349     }
3350
3351   return result;
3352 }
3353
3354 \f
3355 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3356    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3357    The source file is specified with a struct symtab.  */
3358
3359 int
3360 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3361 {
3362   struct linetable *l;
3363   int ind;
3364
3365   *pc = 0;
3366   if (symtab == 0)
3367     return 0;
3368
3369   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3370   if (symtab != NULL)
3371     {
3372       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3373       *pc = l->item[ind].pc;
3374       return 1;
3375     }
3376   else
3377     return 0;
3378 }
3379
3380 /* Find the range of pc values in a line.
3381    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3382    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3383    Returns 1 to indicate success.
3384    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3385
3386 int
3387 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3388                     CORE_ADDR *endptr)
3389 {
3390   CORE_ADDR startaddr;
3391   struct symtab_and_line found_sal;
3392
3393   startaddr = sal.pc;
3394   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3395     return 0;
3396
3397   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3398      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3399      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3400      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3401      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3402      and ends at 0x12c".  */
3403
3404   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3405   if (found_sal.line != sal.line)
3406     {
3407       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3408       *startptr = found_sal.pc;
3409       *endptr = found_sal.pc;
3410     }
3411   else
3412     {
3413       *startptr = found_sal.pc;
3414       *endptr = found_sal.end;
3415     }
3416   return 1;
3417 }
3418
3419 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3420    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3421    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3422    START is the index at which to start searching the line table.
3423
3424    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3425
3426 static int
3427 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3428                   int *exact_match, int start)
3429 {
3430   int i;
3431   int len;
3432
3433   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3434      or 0 if none has been seen so far.
3435      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3436
3437   int best_index = -1;
3438   int best = 0;
3439
3440   *exact_match = 0;
3441
3442   if (lineno <= 0)
3443     return -1;
3444   if (l == 0)
3445     return -1;
3446
3447   len = l->nitems;
3448   for (i = start; i < len; i++)
3449     {
3450       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3451
3452       if (item->line == lineno)
3453         {
3454           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3455           *exact_match = 1;
3456           return i;
3457         }
3458
3459       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3460         {
3461           best = item->line;
3462           best_index = i;
3463         }
3464     }
3465
3466   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3467   return best_index;
3468 }
3469
3470 int
3471 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3472 {
3473   struct symtab_and_line sal;
3474
3475   sal = find_pc_line (pc, 0);
3476   *startptr = sal.pc;
3477   *endptr = sal.end;
3478   return sal.symtab != 0;
3479 }
3480
3481 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
3482    of the function.
3483    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
3484    of real code inside the function.
3485    This function should return SALs matching those from minsym_found,
3486    otherwise false multiple-locations breakpoints could be placed.  */
3487
3488 struct symtab_and_line
3489 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
3490 {
3491   struct symtab_and_line sal;
3492   struct obj_section *section;
3493
3494   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3495   section = SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym);
3496   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)), section, 0);
3497
3498   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3499       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3500           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3501     {
3502       struct gdbarch *gdbarch = symbol_arch (sym);
3503
3504       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3505       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3506         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3507       return sal;
3508     }
3509
3510   /* We always should have a line for the function start address.
3511      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
3512      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3513      can find a line number for after the prologue.  */
3514   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3515     {
3516       init_sal (&sal);
3517       sal.pspace = current_program_space;
3518       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3519       sal.section = section;
3520     }
3521
3522   if (funfirstline)
3523     skip_prologue_sal (&sal);
3524
3525   return sal;
3526 }
3527
3528 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3529    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3530    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3531    unaltered.  */
3532
3533 static CORE_ADDR
3534 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3535 {
3536   CORE_ADDR func_start, func_end;
3537   struct linetable *l;
3538   int i;
3539
3540   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3541   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3542   if (l == NULL)
3543     return func_addr;
3544
3545   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3546      cannot, for some reason.  */
3547   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3548     return func_addr;
3549
3550   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3551      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3552      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3553      address we are looking for.  */
3554   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3555     {
3556       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3557
3558       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3559          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3560          definition of struct linetable.  */
3561       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3562         return item->pc;
3563     }
3564
3565   return func_addr;
3566 }
3567
3568 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3569    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3570    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3571    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3572
3573 void
3574 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3575 {
3576   struct symbol *sym;
3577   struct symtab_and_line start_sal;
3578   struct cleanup *old_chain;
3579   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3580   struct obj_section *section;
3581   const char *name;
3582   struct objfile *objfile;
3583   struct gdbarch *gdbarch;
3584   const struct block *b, *function_block;
3585   int force_skip, skip;
3586
3587   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3588   if (sal->explicit_pc)
3589     return;
3590
3591   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3592   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3593
3594   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3595   if (sym != NULL)
3596     {
3597       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3598
3599       objfile = symbol_objfile (sym);
3600       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3601       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3602       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3603     }
3604   else
3605     {
3606       struct bound_minimal_symbol msymbol
3607         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3608
3609       if (msymbol.minsym == NULL)
3610         {
3611           do_cleanups (old_chain);
3612           return;
3613         }
3614
3615       objfile = msymbol.objfile;
3616       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3617       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3618       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3619     }
3620
3621   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3622
3623   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3624      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3625      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3626      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3627
3628   skip = 1;
3629   force_skip = 1;
3630
3631   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3632      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3633      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3634   if (sym != NULL
3635       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3636     force_skip = 0;
3637
3638   saved_pc = pc;
3639   do
3640     {
3641       pc = saved_pc;
3642
3643       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3644          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3645       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3646         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3647
3648       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3649       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3650       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3651         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3652       if (skip)
3653         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
3654
3655       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3656       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3657
3658       /* Calculate line number.  */
3659       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3660
3661       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3662          line is still part of the same function.  */
3663       if (skip && start_sal.pc != pc
3664           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3665                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3666               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3667                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3668         {
3669           /* First pc of next line */
3670           pc = start_sal.end;
3671           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3672           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3673         }
3674
3675       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3676          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3677          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3678          code.  */
3679       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3680           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3681         {
3682           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3683           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3684           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3685           force_skip = 1;
3686         }
3687     }
3688   while (!force_skip && skip--);
3689
3690   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3691      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3692      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3693      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3694      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3695      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3696      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3697      is aligned.  */
3698   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3699     {
3700       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3701       /* Recalculate the line number.  */
3702       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3703     }
3704
3705   do_cleanups (old_chain);
3706
3707   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3708      forward SAL to the end of the prologue.  */
3709   if (sal->pc >= pc)
3710     return;
3711
3712   sal->pc = pc;
3713   sal->section = section;
3714
3715   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3716      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3717   if (sal->explicit_line)
3718     return;
3719
3720   sal->symtab = start_sal.symtab;
3721   sal->line = start_sal.line;
3722   sal->end = start_sal.end;
3723
3724   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3725      use the call site of the function instead.  */
3726   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3727   function_block = NULL;
3728   while (b != NULL)
3729     {
3730       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3731         function_block = b;
3732       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3733         break;
3734       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3735     }
3736   if (function_block != NULL
3737       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3738     {
3739       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3740       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3741     }
3742 }
3743
3744 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3745    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3746
3747    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3748    and a second for the function body.  A single line function has
3749    them both pointing at the same line.
3750
3751    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3752    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3753    while not getting into the function body.
3754
3755    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3756    indicators of the prologue's endpoint.
3757
3758    This code is based on the function refine_prologue_limit
3759    (found in ia64).  */
3760
3761 CORE_ADDR
3762 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3763 {
3764   struct symtab_and_line prologue_sal;
3765   CORE_ADDR start_pc;
3766   CORE_ADDR end_pc;
3767   const struct block *bl;
3768
3769   /* Get an initial range for the function.  */
3770   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3771   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3772
3773   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3774   if (prologue_sal.line != 0)
3775     {
3776       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3777          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3778          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3779          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3780          do this.  */
3781       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3782         {
3783           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3784           int idx = 0;
3785
3786           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3787              from a previous function.  */
3788           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3789                  || linetable->item[idx].line == 0)
3790             idx++;
3791
3792           if (idx+1 < linetable->nitems
3793               && linetable->item[idx+1].line != 0
3794               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3795             return start_pc;
3796         }
3797
3798       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3799          then it is probably a single line function, like
3800          "foo(){}".  */
3801       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3802         return 0;
3803
3804       while (prologue_sal.end < end_pc)
3805         {
3806           struct symtab_and_line sal;
3807
3808           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3809           if (sal.line == 0)
3810             break;
3811           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3812              line mark the prologue -> body transition.  */
3813           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3814             break;
3815           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3816              (e.g. within a file included via #include).  */
3817           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3818             break;
3819
3820           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3821              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3822              then there is no point comparing the line numbers.  */
3823           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3824           while (bl)
3825             {
3826               if (block_inlined_p (bl))
3827                 break;
3828               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3829                 {
3830                   bl = NULL;
3831                   break;
3832                 }
3833               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3834             }
3835           if (bl != NULL)
3836             break;
3837
3838           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3839              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3840              the function looking for address ranges whose
3841              corresponding line number is less the first one that we
3842              found for the function.  This is more conservative then
3843              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3844              looking for any in the prologue.  */
3845           prologue_sal = sal;
3846         }
3847     }
3848
3849   if (prologue_sal.end < end_pc)
3850     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3851        line.  */
3852     return prologue_sal.end;
3853   else
3854     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3855     return prologue_sal.pc;
3856 }
3857 \f
3858 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3859    some legitimate operator text, return a pointer to the
3860    beginning of the substring of the operator text.
3861    Otherwise, return "".  */
3862
3863 static const char *
3864 operator_chars (const char *p, const char **end)
3865 {
3866   *end = "";
3867   if (!startswith (p, "operator"))
3868     return *end;
3869   p += 8;
3870
3871   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3872      identifier.  */
3873   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3874     return *end;
3875
3876   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3877   while (*p == ' ' || *p == '\t')
3878     p++;
3879
3880   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
3881
3882   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
3883     {
3884       const char *q = p + 1;
3885
3886       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
3887         q++;
3888       *end = q;
3889       return p;
3890     }
3891
3892   while (*p)
3893     switch (*p)
3894       {
3895       case '\\':                        /* regexp quoting */
3896         if (p[1] == '*')
3897           {
3898             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3899               *end = p + 3;
3900             else                        /* 'operator\*'  */
3901               *end = p + 2;
3902             return p;
3903           }
3904         else if (p[1] == '[')
3905           {
3906             if (p[2] == ']')
3907               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3908                        "try 'operator\\[\\]'"));
3909             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3910               {
3911                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3912                 return p;
3913               }
3914             else
3915               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
3916           }
3917         else
3918           {
3919             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
3920             p++;
3921             continue;
3922           }
3923         break;
3924       case '!':
3925       case '=':
3926       case '*':
3927       case '/':
3928       case '%':
3929       case '^':
3930         if (p[1] == '=')
3931           *end = p + 2;
3932         else
3933           *end = p + 1;
3934         return p;
3935       case '<':
3936       case '>':
3937       case '+':
3938       case '-':
3939       case '&':
3940       case '|':
3941         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
3942           {
3943             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
3944             if (p[2] == '*')
3945               {
3946                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
3947                 return p;
3948               }
3949             else if (p[2] == '\\')
3950               {
3951                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
3952                 return p;
3953               }
3954             else
3955               {
3956                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
3957                 return p;
3958               }
3959           }
3960         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
3961           *end = p + 2;
3962         else
3963           *end = p + 1;
3964         return p;
3965       case '~':
3966       case ',':
3967         *end = p + 1;
3968         return p;
3969       case '(':
3970         if (p[1] != ')')
3971           error (_("`operator ()' must be specified "
3972                    "without whitespace in `()'"));
3973         *end = p + 2;
3974         return p;
3975       case '?':
3976         if (p[1] != ':')
3977           error (_("`operator ?:' must be specified "
3978                    "without whitespace in `?:'"));
3979         *end = p + 2;
3980         return p;
3981       case '[':
3982         if (p[1] != ']')
3983           error (_("`operator []' must be specified "
3984                    "without whitespace in `[]'"));
3985         *end = p + 2;
3986         return p;
3987       default:
3988         error (_("`operator %s' not supported"), p);
3989         break;
3990       }
3991
3992   *end = "";
3993   return *end;
3994 }
3995 \f
3996
3997 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
3998
3999 struct filename_seen_cache
4000 {
4001   /* Table of files seen so far.  */
4002   htab_t tab;
4003   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
4004 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
4005 };
4006
4007 /* filename_seen_cache constructor.  */
4008
4009 static struct filename_seen_cache *
4010 create_filename_seen_cache (void)
4011 {
4012   struct filename_seen_cache *cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
4013
4014   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
4015                                   filename_hash, filename_eq,
4016                                   NULL, xcalloc, xfree);
4017
4018   return cache;
4019 }
4020
4021 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
4022
4023 static void
4024 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
4025 {
4026   htab_empty (cache->tab);
4027 }
4028
4029 /* filename_seen_cache destructor.
4030    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
4031
4032 static void
4033 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
4034 {
4035   struct filename_seen_cache *cache = (struct filename_seen_cache *) ptr;
4036
4037   htab_delete (cache->tab);
4038   xfree (cache);
4039 }
4040
4041 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
4042    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
4043    is non-zero.
4044
4045    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
4046    as the caller needs.  */
4047
4048 static int
4049 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
4050 {
4051   void **slot;
4052
4053   /* Is FILE in tab?  */
4054   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
4055   if (*slot != NULL)
4056     return 1;
4057
4058   /* No; maybe add it to tab.  */
4059   if (add)
4060     *slot = (char *) file;
4061
4062   return 0;
4063 }
4064
4065 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4066
4067 struct output_source_filename_data
4068 {
4069   /* Cache of what we've seen so far.  */
4070   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4071
4072   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4073   int first;
4074 };
4075
4076 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4077    NAME is the name to print.
4078    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4079
4080 static void
4081 output_source_filename (const char *name,
4082                         struct output_source_filename_data *data)
4083 {
4084   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4085      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4086      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4087      printed both under "Source files for which symbols have been
4088      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4089      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4090      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4091      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4092
4093   /* Was NAME already seen?  */
4094   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
4095     {
4096       /* Yes; don't print it again.  */
4097       return;
4098     }
4099
4100   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4101   if (! data->first)
4102     printf_filtered (", ");
4103   data->first = 0;
4104
4105   wrap_here ("");
4106   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4107 }
4108
4109 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4110
4111 static void
4112 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4113                                 void *data)
4114 {
4115   output_source_filename (fullname ? fullname : filename,
4116                           (struct output_source_filename_data *) data);
4117 }
4118
4119 static void
4120 sources_info (char *ignore, int from_tty)
4121 {
4122   struct compunit_symtab *cu;
4123   struct symtab *s;
4124   struct objfile *objfile;
4125   struct output_source_filename_data data;
4126   struct cleanup *cleanups;
4127
4128   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4129     {
4130       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4131     }
4132
4133   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4134   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4135                            data.filename_seen_cache);
4136
4137   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4138
4139   data.first = 1;
4140   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4141   {
4142     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4143
4144     output_source_filename (fullname, &data);
4145   }
4146   printf_filtered ("\n\n");
4147
4148   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4149                    "will be read in on demand:\n\n");
4150
4151   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
4152   data.first = 1;
4153   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4154                         1 /*need_fullname*/);
4155   printf_filtered ("\n");
4156
4157   do_cleanups (cleanups);
4158 }
4159
4160 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4161    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4162
4163 static int
4164 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4165 {
4166   int i;
4167
4168   if (file != NULL && nfiles != 0)
4169     {
4170       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4171         {
4172           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4173                                                    ? lbasename (files[i])
4174                                                    : files[i])))
4175             return 1;
4176         }
4177     }
4178   else if (nfiles == 0)
4179     return 1;
4180   return 0;
4181 }
4182
4183 /* Free any memory associated with a search.  */
4184
4185 void
4186 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
4187 {
4188   struct symbol_search *p;
4189   struct symbol_search *next;
4190
4191   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
4192     {
4193       next = p->next;
4194       xfree (p);
4195     }
4196 }
4197
4198 static void
4199 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
4200 {
4201   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
4202
4203   free_search_symbols (symbols);
4204 }
4205
4206 struct cleanup *
4207 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
4208 {
4209   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
4210 }
4211
4212 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4213    sort symbols, not minimal symbols.  */
4214
4215 static int
4216 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
4217 {
4218   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
4219   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
4220   int c;
4221
4222   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a->symbol)->filename,
4223                     symbol_symtab (sym_b->symbol)->filename);
4224   if (c != 0)
4225     return c;
4226
4227   if (sym_a->block != sym_b->block)
4228     return sym_a->block - sym_b->block;
4229
4230   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
4231                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
4232 }
4233
4234 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
4235    The duplicates are freed, and the new list is returned in
4236    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
4237
4238 static void
4239 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
4240                                  struct symbol_search **new_head,
4241                                  struct symbol_search **new_tail)
4242 {
4243   struct symbol_search **symbols, *symp;
4244   int i, j, nunique;
4245
4246   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
4247
4248   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
4249   symbols = XNEWVEC (struct symbol_search *, nfound);
4250
4251   symp = found;
4252   for (i = 0; i < nfound; i++)
4253     {
4254       gdb_assert (symp != NULL);
4255       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
4256       symbols[i] = symp;
4257       symp = symp->next;
4258     }
4259   gdb_assert (symp == NULL);
4260
4261   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
4262          compare_search_syms);
4263
4264   /* Collapse out the dups.  */
4265   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
4266     {
4267       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
4268         symbols[j++] = symbols[i];
4269       else
4270         xfree (symbols[i]);
4271     }
4272   nunique = j;
4273   symbols[j - 1]->next = NULL;
4274
4275   /* Rebuild the linked list.  */
4276   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
4277     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
4278   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
4279
4280   *new_head = symbols[0];
4281   *new_tail = symbols[nunique - 1];
4282   xfree (symbols);
4283 }
4284
4285 /* An object of this type is passed as the user_data to the
4286    expand_symtabs_matching method.  */
4287 struct search_symbols_data
4288 {
4289   int nfiles;
4290   const char **files;
4291
4292   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
4293   unsigned preg_p : 1;
4294   regex_t preg;
4295 };
4296
4297 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4298
4299 static int
4300 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
4301                              int basenames)
4302 {
4303   struct search_symbols_data *data = (struct search_symbols_data *) user_data;
4304
4305   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
4306 }
4307
4308 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4309
4310 static int
4311 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
4312 {
4313   struct search_symbols_data *data = (struct search_symbols_data *) user_data;
4314
4315   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
4316 }
4317
4318 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4319    returning the results in *MATCHES.
4320
4321    Only symbols of KIND are searched:
4322    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4323                       and constants (enums)
4324    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4325    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4326    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4327
4328    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
4329
4330    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4331    static blocks are separately alphabetized.
4332    Duplicate entries are removed.  */
4333
4334 void
4335 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4336                 int nfiles, const char *files[],
4337                 struct symbol_search **matches)
4338 {
4339   struct compunit_symtab *cust;
4340   const struct blockvector *bv;
4341   struct block *b;
4342   int i = 0;
4343   struct block_iterator iter;
4344   struct symbol *sym;
4345   struct objfile *objfile;
4346   struct minimal_symbol *msymbol;
4347   int found_misc = 0;
4348   static const enum minimal_symbol_type types[]
4349     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4350   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4351     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4352   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4353     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4354   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4355     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4356   enum minimal_symbol_type ourtype;
4357   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4358   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4359   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4360   struct symbol_search *found;
4361   struct symbol_search *tail;
4362   struct search_symbols_data datum;
4363   int nfound;
4364
4365   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
4366      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
4367   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4368   struct cleanup *retval_chain;
4369
4370   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4371
4372   ourtype = types[kind];
4373   ourtype2 = types2[kind];
4374   ourtype3 = types3[kind];
4375   ourtype4 = types4[kind];
4376
4377   *matches = NULL;
4378   datum.preg_p = 0;
4379
4380   if (regexp != NULL)
4381     {
4382       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4383          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4384          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4385          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4386       const char *opend;
4387       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4388       int errcode;
4389
4390       if (*opname)
4391         {
4392           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4393                                     spaces needed.  */
4394
4395           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4396             {
4397               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4398               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4399                 fix = 1;
4400             }
4401           else
4402             {
4403               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4404               if (opname[-1] == ' ')
4405                 fix = 0;
4406             }
4407           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4408           if (fix >= 0)
4409             {
4410               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4411
4412               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4413               regexp = tmp;
4414             }
4415         }
4416
4417       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
4418                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4419                                       ? REG_ICASE : 0));
4420       if (errcode != 0)
4421         {
4422           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
4423
4424           make_cleanup (xfree, err);
4425           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
4426         }
4427       datum.preg_p = 1;
4428       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
4429     }
4430
4431   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4432      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4433      the machinery below.  */
4434
4435   datum.nfiles = nfiles;
4436   datum.files = files;
4437   expand_symtabs_matching ((nfiles == 0
4438                             ? NULL
4439                             : search_symbols_file_matches),
4440                            search_symbols_name_matches,
4441                            NULL, kind, &datum);
4442
4443   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4444      and variables that match, and force their symbols to be read.
4445      This is in particular necessary for demangled variable names,
4446      which are no longer put into the partial symbol tables.
4447      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4448
4449      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4450      for the function, for variables we have to call
4451      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4452      has debug info.
4453      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4454      any matching symbols without debug info.
4455      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4456      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4457      objfiles is not worth the pain.  */
4458
4459   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4460     {
4461       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4462       {
4463         QUIT;
4464
4465         if (msymbol->created_by_gdb)
4466           continue;
4467
4468         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4469             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4470             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4471             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4472           {
4473             if (!datum.preg_p
4474                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4475                             NULL, 0) == 0)
4476               {
4477                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
4478                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
4479                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
4480                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4481                     ? (find_pc_compunit_symtab
4482                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
4483                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4484                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4485                        .symbol == NULL))
4486                   found_misc = 1;
4487               }
4488           }
4489       }
4490     }
4491
4492   found = NULL;
4493   tail = NULL;
4494   nfound = 0;
4495   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
4496
4497   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4498   {
4499     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4500     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4501       {
4502         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4503         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4504           {
4505             struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4506
4507             QUIT;
4508
4509             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
4510                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
4511             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4512                  || ((basenames_may_differ
4513                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4514                                        files, nfiles, 1))
4515                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4516                                       files, nfiles, 0)))
4517                 && ((!datum.preg_p
4518                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4519                                  NULL, 0) == 0)
4520                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4521                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4522                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4523                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4524                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
4525                             e.g., c++ static const members.
4526                             We only want to skip enums here.  */
4527                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4528                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4529                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
4530                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
4531                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4532                         || (kind == TYPES_DOMAIN
4533                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4534               {
4535                 /* match */
4536                 struct symbol_search *psr = XCNEW (struct symbol_search);
4537
4538                 psr->block = i;
4539                 psr->symbol = sym;
4540                 psr->next = NULL;
4541                 if (tail == NULL)
4542                   found = psr;
4543                 else
4544                   tail->next = psr;
4545                 tail = psr;
4546                 nfound ++;
4547               }
4548           }
4549       }
4550   }
4551
4552   if (found != NULL)
4553     {
4554       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
4555       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
4556     }
4557
4558   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4559      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
4560
4561   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4562     {
4563       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4564       {
4565         QUIT;
4566
4567         if (msymbol->created_by_gdb)
4568           continue;
4569
4570         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4571             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4572             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4573             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4574           {
4575             if (!datum.preg_p
4576                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4577                             NULL, 0) == 0)
4578               {
4579                 /* For functions we can do a quick check of whether the
4580                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4581                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4582                     || (find_pc_compunit_symtab
4583                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
4584                   {
4585                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4586                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4587                         .symbol == NULL)
4588                       {
4589                         /* match */
4590                         struct symbol_search *psr = XNEW (struct symbol_search);
4591                         psr->block = i;
4592                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
4593                         psr->msymbol.objfile = objfile;
4594                         psr->symbol = NULL;
4595                         psr->next = NULL;
4596                         if (tail == NULL)
4597                           found = psr;
4598                         else
4599                           tail->next = psr;
4600                         tail = psr;
4601                       }
4602                   }
4603               }
4604           }
4605       }
4606     }
4607
4608   discard_cleanups (retval_chain);
4609   do_cleanups (old_chain);
4610   *matches = found;
4611 }
4612
4613 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4614    the data returned from search_symbols() to print information
4615    regarding the match to gdb_stdout.  */
4616
4617 static void
4618 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4619                    struct symbol *sym,
4620                    int block, const char *last)
4621 {
4622   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4623   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4624
4625   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4626     {
4627       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4628       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4629       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4630     }
4631
4632   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4633     printf_filtered ("static ");
4634
4635   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4636   if (kind == TYPES_DOMAIN
4637       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4638     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4639   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4640   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4641            || (kind == TYPES_DOMAIN
4642                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4643     {
4644       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4645                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4646                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4647                   gdb_stdout, 0);
4648
4649       printf_filtered (";\n");
4650     }
4651 }
4652
4653 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4654    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4655
4656 static void
4657 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4658 {
4659   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4660   char *tmp;
4661
4662   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4663     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4664                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4665                              8);
4666   else
4667     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4668                              16);
4669   printf_filtered ("%s  %s\n",
4670                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4671 }
4672
4673 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4674    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4675    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4676    matches.  */
4677
4678 static void
4679 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4680 {
4681   static const char * const classnames[] =
4682     {"variable", "function", "type"};
4683   struct symbol_search *symbols;
4684   struct symbol_search *p;
4685   struct cleanup *old_chain;
4686   const char *last_filename = NULL;
4687   int first = 1;
4688
4689   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4690
4691   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4692   search_symbols (regexp, kind, 0, NULL, &symbols);
4693   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
4694
4695   if (regexp != NULL)
4696     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4697                      classnames[kind], regexp);
4698   else
4699     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4700
4701   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
4702     {
4703       QUIT;
4704
4705       if (p->msymbol.minsym != NULL)
4706         {
4707           if (first)
4708             {
4709               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4710               first = 0;
4711             }
4712           print_msymbol_info (p->msymbol);
4713         }
4714       else
4715         {
4716           print_symbol_info (kind,
4717                              p->symbol,
4718                              p->block,
4719                              last_filename);
4720           last_filename
4721             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p->symbol));
4722         }
4723     }
4724
4725   do_cleanups (old_chain);
4726 }
4727
4728 static void
4729 variables_info (char *regexp, int from_tty)
4730 {
4731   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4732 }
4733
4734 static void
4735 functions_info (char *regexp, int from_tty)
4736 {
4737   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4738 }
4739
4740
4741 static void
4742 types_info (char *regexp, int from_tty)
4743 {
4744   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4745 }
4746
4747 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4748
4749 void
4750 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4751 {
4752   rbreak_command (regexp, from_tty);
4753 }
4754
4755 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
4756
4757 static void
4758 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
4759 {
4760   end_rbreak_breakpoints ();
4761 }
4762
4763 static void
4764 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
4765 {
4766   struct symbol_search *ss;
4767   struct symbol_search *p;
4768   struct cleanup *old_chain;
4769   char *string = NULL;
4770   int len = 0;
4771   const char **files = NULL;
4772   const char *file_name;
4773   int nfiles = 0;
4774
4775   if (regexp)
4776     {
4777       char *colon = strchr (regexp, ':');
4778
4779       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4780         {
4781           int colon_index;
4782           char *local_name;
4783
4784           colon_index = colon - regexp;
4785           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
4786           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4787           local_name[colon_index--] = 0;
4788           while (isspace (local_name[colon_index]))
4789             local_name[colon_index--] = 0;
4790           file_name = local_name;
4791           files = &file_name;
4792           nfiles = 1;
4793           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4794         }
4795     }
4796
4797   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
4798   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
4799   make_cleanup (free_current_contents, &string);
4800
4801   start_rbreak_breakpoints ();
4802   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
4803   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
4804     {
4805       if (p->msymbol.minsym == NULL)
4806         {
4807           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p->symbol);
4808           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4809
4810           int newlen = (strlen (fullname)
4811                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
4812                         + 4);
4813
4814           if (newlen > len)
4815             {
4816               string = (char *) xrealloc (string, newlen);
4817               len = newlen;
4818             }
4819           strcpy (string, fullname);
4820           strcat (string, ":'");
4821           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4822           strcat (string, "'");
4823           break_command (string, from_tty);
4824           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4825                              p->symbol,
4826                              p->block,
4827                              symtab_to_filename_for_display (symtab));
4828         }
4829       else
4830         {
4831           int newlen = (strlen (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4832
4833           if (newlen > len)
4834             {
4835               string = (char *) xrealloc (string, newlen);
4836               len = newlen;
4837             }
4838           strcpy (string, "'");
4839           strcat (string, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4840           strcat (string, "'");
4841
4842           break_command (string, from_tty);
4843           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4844                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4845         }
4846     }
4847
4848   do_cleanups (old_chain);
4849 }
4850 \f
4851
4852 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4853
4854    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4855    symbol starting with SYM_TEXT text.
4856
4857    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4858    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4859    information.  */
4860
4861 static int
4862 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4863 {
4864   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4865
4866   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4867
4868   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4869     return 0;
4870
4871   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
4872     {
4873       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
4874          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
4875          present but accept even parameters presence.  In this case this
4876          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
4877          for tab completion.  */
4878
4879       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
4880         return 0;
4881     }
4882
4883   return 1;
4884 }
4885
4886 /* Free any memory associated with a completion list.  */
4887
4888 static void
4889 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
4890 {
4891   int i;
4892   char *p;
4893
4894   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
4895     xfree (p);
4896   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
4897 }
4898
4899 /* Callback for make_cleanup.  */
4900
4901 static void
4902 do_free_completion_list (void *list)
4903 {
4904   free_completion_list ((VEC (char_ptr) **) list);
4905 }
4906
4907 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
4908
4909 static VEC (char_ptr) *return_val;
4910
4911 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4912       completion_list_add_name \
4913         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4914
4915 #define MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
4916       completion_list_add_name \
4917         (MSYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
4918
4919 /* Tracker for how many unique completions have been generated.  Used
4920    to terminate completion list generation early if the list has grown
4921    to a size so large as to be useless.  This helps avoid GDB seeming
4922    to lock up in the event the user requests to complete on something
4923    vague that necessitates the time consuming expansion of many symbol
4924    tables.  */
4925
4926 static completion_tracker_t completion_tracker;
4927
4928 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
4929    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
4930    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
4931
4932 static void
4933 completion_list_add_name (const char *symname,
4934                           const char *sym_text, int sym_text_len,
4935                           const char *text, const char *word)
4936 {
4937   /* Clip symbols that cannot match.  */
4938   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
4939     return;
4940
4941   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
4942      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
4943
4944   {
4945     char *newobj;
4946     enum maybe_add_completion_enum add_status;
4947
4948     if (word == sym_text)
4949       {
4950         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
4951         strcpy (newobj, symname);
4952       }
4953     else if (word > sym_text)
4954       {
4955         /* Return some portion of symname.  */
4956         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + 5);
4957         strcpy (newobj, symname + (word - sym_text));
4958       }
4959     else
4960       {
4961         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
4962         newobj = (char *) xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
4963         strncpy (newobj, word, sym_text - word);
4964         newobj[sym_text - word] = '\0';
4965         strcat (newobj, symname);
4966       }
4967
4968     add_status = maybe_add_completion (completion_tracker, newobj);
4969
4970     switch (add_status)
4971       {
4972       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK:
4973         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
4974         break;
4975       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK_MAX_REACHED:
4976         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
4977         throw_max_completions_reached_error ();
4978       case MAYBE_ADD_COMPLETION_MAX_REACHED:
4979         xfree (newobj);
4980         throw_max_completions_reached_error ();
4981       case MAYBE_ADD_COMPLETION_DUPLICATE:
4982         xfree (newobj);
4983         break;
4984       }
4985   }
4986 }
4987
4988 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
4989    again and feed all the selectors into the mill.  */
4990
4991 static void
4992 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
4993                              const char *sym_text, int sym_text_len,
4994                              const char *text, const char *word)
4995 {
4996   static char *tmp = NULL;
4997   static unsigned int tmplen = 0;
4998
4999   const char *method, *category, *selector;
5000   char *tmp2 = NULL;
5001
5002   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
5003
5004   /* Is it a method?  */
5005   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
5006     return;
5007
5008   if (sym_text[0] == '[')
5009     /* Complete on shortened method method.  */
5010     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5011
5012   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
5013     {
5014       if (tmplen == 0)
5015         tmplen = 1024;
5016       else
5017         tmplen *= 2;
5018       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
5019     }
5020   selector = strchr (method, ' ');
5021   if (selector != NULL)
5022     selector++;
5023
5024   category = strchr (method, '(');
5025
5026   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5027     {
5028       memcpy (tmp, method, (category - method));
5029       tmp[category - method] = ' ';
5030       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5031       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5032       if (sym_text[0] == '[')
5033         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5034     }
5035
5036   if (selector != NULL)
5037     {
5038       /* Complete on selector only.  */
5039       strcpy (tmp, selector);
5040       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5041       if (tmp2 != NULL)
5042         *tmp2 = '\0';
5043
5044       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5045     }
5046 }
5047
5048 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5049    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5050
5051 static const char *
5052 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5053 {
5054   for (; p > text; --p)
5055     {
5056       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5057         continue;
5058       else
5059         {
5060           if ((current_language->la_language == language_objc))
5061             {
5062               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5063                 continue;
5064               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5065                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5066               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5067                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5068                   const char *t = p;
5069
5070                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5071                      that we are in the middle of a method name.  However,
5072                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5073                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5074
5075                   while (t > text)
5076                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5077                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5078                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5079                       --t;
5080                     else
5081                       break;
5082
5083                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5084                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5085                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5086                 }
5087             }
5088           break;
5089         }
5090     }
5091   return p;
5092 }
5093
5094 static void
5095 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
5096                             int sym_text_len, const char *text,
5097                             const char *word)
5098 {
5099   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5100     {
5101       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5102       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5103       int j;
5104
5105       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5106         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5107           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5108             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5109                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5110     }
5111 }
5112
5113 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name,
5114    symbol_completion_matcher and symtab_expansion_callback.  */
5115
5116 struct add_name_data
5117 {
5118   /* Arguments required by completion_list_add_name.  */
5119   const char *sym_text;
5120   int sym_text_len;
5121   const char *text;
5122   const char *word;
5123
5124   /* Extra argument required for add_symtab_completions.  */
5125   enum type_code code;
5126 };
5127
5128 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
5129    This adds a macro's name to the current completion list.  */
5130
5131 static void
5132 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
5133                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
5134                 void *user_data)
5135 {
5136   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5137
5138   completion_list_add_name (name,
5139                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5140                             datum->text, datum->word);
5141 }
5142
5143 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
5144
5145 static int
5146 symbol_completion_matcher (const char *name, void *user_data)
5147 {
5148   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5149
5150   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
5151 }
5152
5153 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5154
5155 static void
5156 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5157                         const char *sym_text, int sym_text_len,
5158                         const char *text, const char *word,
5159                         enum type_code code)
5160 {
5161   struct symbol *sym;
5162   const struct block *b;
5163   struct block_iterator iter;
5164   int i;
5165
5166   if (cust == NULL)
5167     return;
5168
5169   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5170     {
5171       QUIT;
5172       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5173       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5174         {
5175           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5176               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5177                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5178             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym,
5179                                         sym_text, sym_text_len,
5180                                         text, word);
5181         }
5182     }
5183 }
5184
5185 /* Callback to add completions to the current list when symbol tables
5186    are expanded during completion list generation.  */
5187
5188 static void
5189 symtab_expansion_callback (struct compunit_symtab *symtab,
5190                            void *user_data)
5191 {
5192   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5193
5194   add_symtab_completions (symtab,
5195                           datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5196                           datum->text, datum->word,
5197                           datum->code);
5198 }
5199
5200 static void
5201 default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (const char *text,
5202                                                 const char *word,
5203                                                 const char *break_on,
5204                                                 enum type_code code)
5205 {
5206   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5207      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5208      won't be that many.  */
5209
5210   struct symbol *sym;
5211   struct compunit_symtab *cust;
5212   struct minimal_symbol *msymbol;
5213   struct objfile *objfile;
5214   const struct block *b;
5215   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5216   struct block_iterator iter;
5217   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5218   const char *sym_text;
5219   /* Length of sym_text.  */
5220   int sym_text_len;
5221   struct add_name_data datum;
5222   struct cleanup *cleanups;
5223
5224   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5225   {
5226     const char *p;
5227     char quote_found;
5228     const char *quote_pos = NULL;
5229
5230     /* First see if this is a quoted string.  */
5231     quote_found = '\0';
5232     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5233       {
5234         if (quote_found != '\0')
5235           {
5236             if (*p == quote_found)
5237               /* Found close quote.  */
5238               quote_found = '\0';
5239             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5240               /* A backslash followed by the quote character
5241                  doesn't end the string.  */
5242               ++p;
5243           }
5244         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5245           {
5246             quote_found = *p;
5247             quote_pos = p;
5248           }
5249       }
5250     if (quote_found == '\'')
5251       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5252       sym_text = quote_pos + 1;
5253     else if (quote_found == '"')
5254       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5255          to complete it any other way.  */
5256       {
5257         return;
5258       }
5259     else
5260       {
5261         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5262            which are in symbols.  */
5263         while (p > text)
5264           {
5265             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5266                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5267               --p;
5268             else
5269               break;
5270           }
5271         sym_text = p;
5272       }
5273   }
5274
5275   sym_text_len = strlen (sym_text);
5276
5277   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
5278
5279   if (current_language->la_language == language_cplus
5280       || current_language->la_language == language_fortran)
5281     {
5282       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
5283          present in the partial symbol tables.  */
5284
5285       const char *cs = (const char *) memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
5286
5287       if (cs)
5288         sym_text_len = cs - sym_text;
5289     }
5290   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
5291
5292   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5293   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5294
5295   datum.sym_text = sym_text;
5296   datum.sym_text_len = sym_text_len;
5297   datum.text = text;
5298   datum.word = word;
5299   datum.code = code;
5300
5301   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5302      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5303      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5304      handled by the psymtab code below).  */
5305
5306   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5307     {
5308       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
5309         {
5310           QUIT;
5311           MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5312                                        word);
5313
5314           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5315                                        word);
5316         }
5317     }
5318
5319   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5320   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
5321     add_symtab_completions (cust, sym_text, sym_text_len, text, word,
5322                             code);
5323
5324   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
5325      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
5326      symtab_expansion_callback is called for each expanded symtab,
5327      causing those symtab's completions to be added to the list too.  */
5328   expand_symtabs_matching (NULL, symbol_completion_matcher,
5329                            symtab_expansion_callback, ALL_DOMAIN,
5330                            &datum);
5331
5332   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5333      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5334      this places which match our text string.  Only complete on types
5335      visible from current context.  */
5336
5337   b = get_selected_block (0);
5338   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5339   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5340   if (surrounding_static_block != NULL)
5341     while (b != surrounding_static_block)
5342       {
5343         QUIT;
5344
5345         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5346           {
5347             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5348               {
5349                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5350                                             word);
5351                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5352                                             word);
5353               }
5354             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5355                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5356               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5357                                           word);
5358           }
5359
5360         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5361            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5362            are in scope for a nested function.  */
5363         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5364           break;
5365         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5366       }
5367
5368   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5369
5370   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5371     {
5372       if (surrounding_static_block != NULL)
5373         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5374           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5375
5376       if (surrounding_global_block != NULL)
5377         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5378           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5379     }
5380
5381   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5382      usually what is expected.  */
5383   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5384       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5385     {
5386       struct macro_scope *scope;
5387
5388       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5389          may yield the occasional wrong result, because an expression
5390          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5391          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5392          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5393          at there does not seem to be a way to detect this at
5394          completion time.  */
5395       scope = default_macro_scope ();
5396       if (scope)
5397         {
5398           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5399                                    add_macro_name, &datum);
5400           xfree (scope);
5401         }
5402
5403       /* User-defined macros are always visible.  */
5404       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
5405     }
5406
5407   do_cleanups (cleanups);
5408 }
5409
5410 VEC (char_ptr) *
5411 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
5412                                               const char *word,
5413                                               const char *break_on,
5414                                               enum type_code code)
5415 {
5416   struct cleanup *back_to;
5417
5418   return_val = NULL;
5419   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5420
5421   TRY
5422     {
5423       default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (text, word,
5424                                                       break_on, code);
5425     }
5426   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5427     {
5428       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5429         throw_exception (except);
5430     }
5431   END_CATCH
5432
5433   discard_cleanups (back_to);
5434   return return_val;
5435 }
5436
5437 VEC (char_ptr) *
5438 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5439                                      enum type_code code)
5440 {
5441   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
5442 }
5443
5444 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
5445    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
5446    is NULL.  */
5447
5448 VEC (char_ptr) *
5449 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
5450 {
5451   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
5452                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
5453 }
5454
5455 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
5456    symbols whose type code is CODE.  */
5457
5458 VEC (char_ptr) *
5459 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
5460                              enum type_code code)
5461 {
5462   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5463               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5464               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5465   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
5466 }
5467
5468 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
5469    completion function.  */
5470
5471 VEC (char_ptr) *
5472 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
5473                                 const char *text, const char *word)
5474 {
5475   return make_symbol_completion_list (text, word);
5476 }
5477
5478 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
5479    defined in a source file FILE.  */
5480
5481 static VEC (char_ptr) *
5482 make_file_symbol_completion_list_1 (const char *text, const char *word,
5483                                     const char *srcfile)
5484 {
5485   struct symbol *sym;
5486   struct symtab *s;
5487   struct block *b;
5488   struct block_iterator iter;
5489   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5490   const char *sym_text;
5491   /* Length of sym_text.  */
5492   int sym_text_len;
5493
5494   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5495      FIXME: This should be language-specific.  */
5496   {
5497     const char *p;
5498     char quote_found;
5499     const char *quote_pos = NULL;
5500
5501     /* First see if this is a quoted string.  */
5502     quote_found = '\0';
5503     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5504       {
5505         if (quote_found != '\0')
5506           {
5507             if (*p == quote_found)
5508               /* Found close quote.  */
5509               quote_found = '\0';
5510             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5511               /* A backslash followed by the quote character
5512                  doesn't end the string.  */
5513               ++p;
5514           }
5515         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5516           {
5517             quote_found = *p;
5518             quote_pos = p;
5519           }
5520       }
5521     if (quote_found == '\'')
5522       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5523       sym_text = quote_pos + 1;
5524     else if (quote_found == '"')
5525       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5526          to complete it any other way.  */
5527       {
5528         return NULL;
5529       }
5530     else
5531       {
5532         /* Not a quoted string.  */
5533         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5534       }
5535   }
5536
5537   sym_text_len = strlen (sym_text);
5538
5539   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
5540      in).  */
5541   s = lookup_symtab (srcfile);
5542   if (s == NULL)
5543     {
5544       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
5545          symbol tables record only its basename.  */
5546       const char *tail = lbasename (srcfile);
5547
5548       if (tail > srcfile)
5549         s = lookup_symtab (tail);
5550     }
5551
5552   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
5553   if (s == NULL)
5554     return (return_val);
5555
5556   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
5557      symbols which match.  */
5558
5559   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
5560   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5561     {
5562       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5563     }
5564
5565   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
5566   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5567     {
5568       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5569     }
5570
5571   return (return_val);
5572 }
5573
5574 /* Wrapper around make_file_symbol_completion_list_1
5575    to handle MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR.  */
5576
5577 VEC (char_ptr) *
5578 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5579                                   const char *srcfile)
5580 {
5581   struct cleanup *back_to, *cleanups;
5582
5583   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5584   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5585   return_val = NULL;
5586   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5587
5588   TRY
5589     {
5590       make_file_symbol_completion_list_1 (text, word, srcfile);
5591     }
5592   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5593     {
5594       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5595         throw_exception (except);
5596     }
5597   END_CATCH
5598
5599   discard_cleanups (back_to);
5600   do_cleanups (cleanups);
5601   return return_val;
5602 }
5603
5604 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5605    another file name to a list of possible completions, growing the
5606    list as necessary.  */
5607
5608 static void
5609 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5610                       VEC (char_ptr) **list)
5611 {
5612   char *newobj;
5613   size_t fnlen = strlen (fname);
5614
5615   if (word == text)
5616     {
5617       /* Return exactly fname.  */
5618       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5619       strcpy (newobj, fname);
5620     }
5621   else if (word > text)
5622     {
5623       /* Return some portion of fname.  */
5624       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + 5);
5625       strcpy (newobj, fname + (word - text));
5626     }
5627   else
5628     {
5629       /* Return some of TEXT plus fname.  */
5630       newobj = (char *) xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
5631       strncpy (newobj, word, text - word);
5632       newobj[text - word] = '\0';
5633       strcat (newobj, fname);
5634     }
5635   VEC_safe_push (char_ptr, *list, newobj);
5636 }
5637
5638 static int
5639 not_interesting_fname (const char *fname)
5640 {
5641   static const char *illegal_aliens[] = {
5642     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5643     NULL
5644   };
5645   int i;
5646
5647   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5648     {
5649       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5650         return 1;
5651     }
5652   return 0;
5653 }
5654
5655 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5656    map_partial_symbol_filenames.  */
5657 struct add_partial_filename_data
5658 {
5659   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5660   const char *text;
5661   const char *word;
5662   int text_len;
5663   VEC (char_ptr) **list;
5664 };
5665
5666 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5667
5668 static void
5669 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5670                                    void *user_data)
5671 {
5672   struct add_partial_filename_data *data
5673     = (struct add_partial_filename_data *) user_data;
5674
5675   if (not_interesting_fname (filename))
5676     return;
5677   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
5678       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5679     {
5680       /* This file matches for a completion; add it to the
5681          current list of matches.  */
5682       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5683     }
5684   else
5685     {
5686       const char *base_name = lbasename (filename);
5687
5688       if (base_name != filename
5689           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
5690           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5691         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5692     }
5693 }
5694
5695 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
5696    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5697    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
5698    NULL.  */
5699
5700 VEC (char_ptr) *
5701 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5702 {
5703   struct compunit_symtab *cu;
5704   struct symtab *s;
5705   struct objfile *objfile;
5706   size_t text_len = strlen (text);
5707   VEC (char_ptr) *list = NULL;
5708   const char *base_name;
5709   struct add_partial_filename_data datum;
5710   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5711   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
5712
5713   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5714     return list;
5715
5716   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
5717
5718   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
5719   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
5720                                 filename_seen_cache);
5721
5722   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
5723     {
5724       if (not_interesting_fname (s->filename))
5725         continue;
5726       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
5727           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5728         {
5729           /* This file matches for a completion; add it to the current
5730              list of matches.  */
5731           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5732         }
5733       else
5734         {
5735           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5736              debug info records leading directories, but not the other
5737              way around.  This is what subroutines of breakpoint
5738              command do when they parse file names.  */
5739           base_name = lbasename (s->filename);
5740           if (base_name != s->filename
5741               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
5742               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5743             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5744         }
5745     }
5746
5747   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
5748   datum.text = text;
5749   datum.word = word;
5750   datum.text_len = text_len;
5751   datum.list = &list;
5752   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5753                         0 /*need_fullname*/);
5754
5755   do_cleanups (cache_cleanup);
5756   discard_cleanups (back_to);
5757
5758   return list;
5759 }
5760 \f
5761 /* Track MAIN */
5762
5763 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5764    the object has not yet been created, create it and fill in some
5765    default values.  */
5766
5767 static struct main_info *
5768 get_main_info (void)
5769 {
5770   struct main_info *info
5771     = (struct main_info *) program_space_data (current_program_space,
5772                                                main_progspace_key);
5773
5774   if (info == NULL)
5775     {
5776       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5777          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5778          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5779          gdb returned "main" as the name even if no function named
5780          "main" was defined the program; and this approach lets us
5781          keep compatibility.  */
5782       info = XCNEW (struct main_info);
5783       info->language_of_main = language_unknown;
5784       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5785                               info);
5786     }
5787
5788   return info;
5789 }
5790
5791 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5792    destroyed.  */
5793
5794 static void
5795 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5796 {
5797   struct main_info *info = (struct main_info *) data;
5798
5799   if (info != NULL)
5800     xfree (info->name_of_main);
5801   xfree (info);
5802 }
5803
5804 static void
5805 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5806 {
5807   struct main_info *info = get_main_info ();
5808
5809   if (info->name_of_main != NULL)
5810     {
5811       xfree (info->name_of_main);
5812       info->name_of_main = NULL;
5813       info->language_of_main = language_unknown;
5814     }
5815   if (name != NULL)
5816     {
5817       info->name_of_main = xstrdup (name);
5818       info->language_of_main = lang;
5819     }
5820 }
5821
5822 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5823    accordingly.  */
5824
5825 static void
5826 find_main_name (void)
5827 {
5828   const char *new_main_name;
5829   struct objfile *objfile;
5830
5831   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5832      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5833      was found in a more or less random way; this approach instead
5834      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5835      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5836      accurate.  */
5837   ALL_OBJFILES (objfile)
5838   {
5839     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5840       {
5841         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5842                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5843         return;
5844       }
5845   }
5846
5847   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5848   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5849      be to add a new method in the language vector, and call this
5850      method for each language until one of them returns a non-empty
5851      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5852      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5853      at this point, because all methods need to be written in a way
5854      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5855      important that a method does not return a wrong name for the main
5856      procedure if the main procedure is actually written in a different
5857      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5858      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5859      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5860      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5861      that order of call for these methods becomes important, which means
5862      a more complicated approach.  */
5863   new_main_name = ada_main_name ();
5864   if (new_main_name != NULL)
5865     {
5866       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5867       return;
5868     }
5869
5870   new_main_name = d_main_name ();
5871   if (new_main_name != NULL)
5872     {
5873       set_main_name (new_main_name, language_d);
5874       return;
5875     }
5876
5877   new_main_name = go_main_name ();
5878   if (new_main_name != NULL)
5879     {
5880       set_main_name (new_main_name, language_go);
5881       return;
5882     }
5883
5884   new_main_name = pascal_main_name ();
5885   if (new_main_name != NULL)
5886     {
5887       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5888       return;
5889     }
5890
5891   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5892      Fallback to "main".  */
5893   set_main_name ("main", language_unknown);
5894 }
5895
5896 char *
5897 main_name (void)
5898 {
5899   struct main_info *info = get_main_info ();
5900
5901   if (info->name_of_main == NULL)
5902     find_main_name ();
5903
5904   return info->name_of_main;
5905 }
5906
5907 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5908    return language_unknown.  */
5909
5910 enum language
5911 main_language (void)
5912 {
5913   struct main_info *info = get_main_info ();
5914
5915   if (info->name_of_main == NULL)
5916     find_main_name ();
5917
5918   return info->language_of_main;
5919 }
5920
5921 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5922
5923 static void
5924 symtab_observer_executable_changed (void)
5925 {
5926   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5927   set_main_name (NULL, language_unknown);
5928 }
5929
5930 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5931    compiler (armcc).  */
5932
5933 int
5934 producer_is_realview (const char *producer)
5935 {
5936   static const char *const arm_idents[] = {
5937     "ARM C Compiler, ADS",
5938     "Thumb C Compiler, ADS",
5939     "ARM C++ Compiler, ADS",
5940     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5941     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5942     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5943   };
5944   int i;
5945
5946   if (producer == NULL)
5947     return 0;
5948
5949   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
5950     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
5951       return 1;
5952
5953   return 0;
5954 }
5955
5956 \f
5957
5958 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
5959
5960 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
5961
5962 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
5963    constant for convenience.  */
5964 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
5965
5966 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
5967    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
5968    elements are those registered at gdb initialization time.  */
5969
5970 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
5971
5972 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
5973    so that it can be const.  */
5974
5975 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
5976
5977 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
5978
5979 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
5980
5981 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
5982    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
5983    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
5984    of this type.  */
5985
5986 int
5987 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
5988                                const struct symbol_computed_ops *ops)
5989 {
5990   int result = next_aclass_value++;
5991
5992   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
5993   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
5994   symbol_impl[result].aclass = aclass;
5995   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
5996
5997   /* Sanity check OPS.  */
5998   gdb_assert (ops != NULL);
5999   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
6000   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
6001   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
6002   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
6003
6004   return result;
6005 }
6006
6007 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
6008    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
6009    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6010    of this type.  */
6011
6012 int
6013 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
6014                             const struct symbol_block_ops *ops)
6015 {
6016   int result = next_aclass_value++;
6017
6018   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
6019   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6020   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6021   symbol_impl[result].ops_block = ops;
6022
6023   /* Sanity check OPS.  */
6024   gdb_assert (ops != NULL);
6025   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
6026
6027   return result;
6028 }
6029
6030 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
6031    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
6032    this index.  This returns the new index, which should be used as
6033    the aclass_index field for symbols of this type.  */
6034
6035 int
6036 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
6037                                const struct symbol_register_ops *ops)
6038 {
6039   int result = next_aclass_value++;
6040
6041   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
6042   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6043   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6044   symbol_impl[result].ops_register = ops;
6045
6046   return result;
6047 }
6048
6049 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
6050    address_class.  */
6051
6052 static void
6053 initialize_ordinary_address_classes (void)
6054 {
6055   int i;
6056
6057   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
6058     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
6059 }
6060
6061 \f
6062
6063 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
6064    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
6065
6066 static void
6067 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
6068 {
6069   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
6070   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
6071 }
6072
6073 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
6074
6075 void
6076 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
6077 {
6078   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
6079   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
6080 }
6081
6082 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
6083    obstack.  */
6084
6085 struct symbol *
6086 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
6087 {
6088   struct symbol *result;
6089
6090   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
6091   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6092
6093   return result;
6094 }
6095
6096 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
6097    obstack.  */
6098
6099 struct template_symbol *
6100 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
6101 {
6102   struct template_symbol *result;
6103
6104   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
6105   initialize_objfile_symbol_1 (&result->base);
6106
6107   return result;
6108 }
6109
6110 /* See symtab.h.  */
6111
6112 struct objfile *
6113 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6114 {
6115   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6116   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6117 }
6118
6119 /* See symtab.h.  */
6120
6121 struct gdbarch *
6122 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6123 {
6124   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6125     return symbol->owner.arch;
6126   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6127 }
6128
6129 /* See symtab.h.  */
6130
6131 struct symtab *
6132 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6133 {
6134   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6135   return symbol->owner.symtab;
6136 }
6137
6138 /* See symtab.h.  */
6139
6140 void
6141 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6142 {
6143   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6144   symbol->owner.symtab = symtab;
6145 }
6146
6147 \f
6148
6149 void
6150 _initialize_symtab (void)
6151 {
6152   initialize_ordinary_address_classes ();
6153
6154   main_progspace_key
6155     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
6156
6157   symbol_cache_key
6158     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
6159
6160   add_info ("variables", variables_info, _("\
6161 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6162   if (dbx_commands)
6163     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
6164 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6165
6166   add_info ("functions", functions_info,
6167             _("All function names, or those matching REGEXP."));
6168
6169   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
6170      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
6171      2.  It doesn't print right, e.g. with
6172      typedef struct foo *FOO
6173      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
6174      print "struct foo *".
6175      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
6176      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
6177   add_info ("types", types_info,
6178             _("All type names, or those matching REGEXP."));
6179
6180   add_info ("sources", sources_info,
6181             _("Source files in the program."));
6182
6183   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6184            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6185
6186   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6187                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6188                         _("\
6189 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
6190 in an expression."), _("\
6191 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6192 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6193                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6194
6195   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6196                            &basenames_may_differ, _("\
6197 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6198 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6199 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6200 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6201 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6202 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6203 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6204 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6205 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6206                            NULL, NULL,
6207                            &setlist, &showlist);
6208
6209   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6210                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6211                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6212 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6213 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6214 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6215                              NULL,
6216                              NULL,
6217                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6218
6219   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6220                            _("\
6221 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6222 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6223 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6224                            NULL, NULL,
6225                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6226
6227   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6228                              &new_symbol_cache_size,
6229                              _("Set the size of the symbol cache."),
6230                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6231 The size of the symbol cache.\n\
6232 If zero then the symbol cache is disabled."),
6233                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6234                              &maintenance_set_cmdlist,
6235                              &maintenance_show_cmdlist);
6236
6237   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6238            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6239            &maintenanceprintlist);
6240
6241   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6242            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6243            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6244            &maintenanceprintlist);
6245
6246   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6247            maintenance_flush_symbol_cache,
6248            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6249            &maintenancelist);
6250
6251   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
6252   observer_attach_new_objfile (symtab_new_objfile_observer);
6253   observer_attach_free_objfile (symtab_free_objfile_observer);
6254 }