]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/symtab.c
gdb: remove TYPE_FIELD_NAME and FIELD_NAME macros
[binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2021 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44 #include "cli/cli-style.h"
45 #include "cli/cli-cmds.h"
46 #include "fnmatch.h"
47 #include "hashtab.h"
48 #include "typeprint.h"
49
50 #include "gdb_obstack.h"
51 #include "block.h"
52 #include "dictionary.h"
53
54 #include <sys/types.h>
55 #include <fcntl.h>
56 #include <sys/stat.h>
57 #include <ctype.h>
58 #include "cp-abi.h"
59 #include "cp-support.h"
60 #include "observable.h"
61 #include "solist.h"
62 #include "macrotab.h"
63 #include "macroscope.h"
64
65 #include "parser-defs.h"
66 #include "completer.h"
67 #include "progspace-and-thread.h"
68 #include "gdbsupport/gdb_optional.h"
69 #include "filename-seen-cache.h"
70 #include "arch-utils.h"
71 #include <algorithm>
72 #include "gdbsupport/gdb_string_view.h"
73 #include "gdbsupport/pathstuff.h"
74 #include "gdbsupport/common-utils.h"
75
76 /* Forward declarations for local functions.  */
77
78 static void rbreak_command (const char *, int);
79
80 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
81
82 static struct block_symbol
83   lookup_symbol_aux (const char *name,
84                      symbol_name_match_type match_type,
85                      const struct block *block,
86                      const domain_enum domain,
87                      enum language language,
88                      struct field_of_this_result *);
89
90 static
91 struct block_symbol lookup_local_symbol (const char *name,
92                                          symbol_name_match_type match_type,
93                                          const struct block *block,
94                                          const domain_enum domain,
95                                          enum language language);
96
97 static struct block_symbol
98   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile,
99                             enum block_enum block_index,
100                             const char *name, const domain_enum domain);
101
102 /* Type of the data stored on the program space.  */
103
104 struct main_info
105 {
106   main_info () = default;
107
108   ~main_info ()
109   {
110     xfree (name_of_main);
111   }
112
113   /* Name of "main".  */
114
115   char *name_of_main = nullptr;
116
117   /* Language of "main".  */
118
119   enum language language_of_main = language_unknown;
120 };
121
122 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
123
124 static const program_space_key<main_info> main_progspace_key;
125
126 /* The default symbol cache size.
127    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
128    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
129    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
130    computation, so that's why the number is what it is.  */
131 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
132
133 /* The maximum symbol cache size.
134    There's no method to the decision of what value to use here, other than
135    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
136 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
137
138 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
139    symbol in any objfile.  */
140 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED \
141  ((struct block_symbol) {(struct symbol *) 1, NULL})
142 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P(SIB) (SIB.symbol == (struct symbol *) 1)
143
144 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
145    more so, than recording found symbols.  */
146
147 enum symbol_cache_slot_state
148 {
149   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
150   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
151   SYMBOL_SLOT_FOUND
152 };
153
154 struct symbol_cache_slot
155 {
156   enum symbol_cache_slot_state state;
157
158   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
159      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
160      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
161      for static blocks is a problem, we can split things up then.
162
163      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
164      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
165      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
166      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
167      only the current objfile is searched first, and then the rest are
168      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
169      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
170      Instead we just make the current objfile part of the context of
171      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
172      each with a different "current objfile" that was in effect when the
173      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
174   const struct objfile *objfile_context;
175
176   union
177   {
178     struct block_symbol found;
179     struct
180     {
181       char *name;
182       domain_enum domain;
183     } not_found;
184   } value;
185 };
186
187 /* Clear out SLOT.  */
188
189 static void
190 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
191 {
192   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
193     xfree (slot->value.not_found.name);
194   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
195 }
196
197 /* Symbols don't specify global vs static block.
198    So keep them in separate caches.  */
199
200 struct block_symbol_cache
201 {
202   unsigned int hits;
203   unsigned int misses;
204   unsigned int collisions;
205
206   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
207      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
208      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
209      on which to decide.  */
210   unsigned int size;
211
212   struct symbol_cache_slot symbols[1];
213 };
214
215 /* Clear all slots of BSC and free BSC.  */
216
217 static void
218 destroy_block_symbol_cache (struct block_symbol_cache *bsc)
219 {
220   if (bsc != nullptr)
221     {
222       for (unsigned int i = 0; i < bsc->size; i++)
223         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
224       xfree (bsc);
225     }
226 }
227
228 /* The symbol cache.
229
230    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
231    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
232    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
233    overall gdb performance.
234
235    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
236    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
237
238 struct symbol_cache
239 {
240   symbol_cache () = default;
241
242   ~symbol_cache ()
243   {
244     destroy_block_symbol_cache (global_symbols);
245     destroy_block_symbol_cache (static_symbols);
246   }
247
248   struct block_symbol_cache *global_symbols = nullptr;
249   struct block_symbol_cache *static_symbols = nullptr;
250 };
251
252 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
253
254 static const program_space_key<symbol_cache> symbol_cache_key;
255
256 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
257 unsigned int symtab_create_debug = 0;
258
259 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
260 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
261
262 /* The size of the cache is staged here.  */
263 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
264
265 /* The current value of the symbol cache size.
266    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
267    the original value from here.  */
268 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
269
270 /* True if a file may be known by two different basenames.
271    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
272    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
273 bool basenames_may_differ = false;
274
275 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
276    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
277    a symbol lookup.  */
278
279 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
280 const char multiple_symbols_all[] = "all";
281 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
282 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
283 {
284   multiple_symbols_ask,
285   multiple_symbols_all,
286   multiple_symbols_cancel,
287   NULL
288 };
289 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
290
291 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
292
293 const char *
294 multiple_symbols_select_mode (void)
295 {
296   return multiple_symbols_mode;
297 }
298
299 /* Return the name of a domain_enum.  */
300
301 const char *
302 domain_name (domain_enum e)
303 {
304   switch (e)
305     {
306     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
307     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
308     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
309     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
310     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
311     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
312     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
313     }
314 }
315
316 /* Return the name of a search_domain .  */
317
318 const char *
319 search_domain_name (enum search_domain e)
320 {
321   switch (e)
322     {
323     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
324     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
325     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
326     case MODULES_DOMAIN: return "MODULES_DOMAIN";
327     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
328     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
329     }
330 }
331
332 /* See symtab.h.  */
333
334 struct symtab *
335 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
336 {
337   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
338
339   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
340   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
341 }
342
343 /* See symtab.h.  */
344
345 enum language
346 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
347 {
348   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
349
350 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
351    source file.  */
352   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
353 }
354
355 /* See symtab.h.  */
356
357 bool
358 minimal_symbol::data_p () const
359 {
360   return type == mst_data
361     || type == mst_bss
362     || type == mst_abs
363     || type == mst_file_data
364     || type == mst_file_bss;
365 }
366
367 /* See symtab.h.  */
368
369 bool
370 minimal_symbol::text_p () const
371 {
372   return type == mst_text
373     || type == mst_text_gnu_ifunc
374     || type == mst_data_gnu_ifunc
375     || type == mst_slot_got_plt
376     || type == mst_solib_trampoline
377     || type == mst_file_text;
378 }
379
380 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
381    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
382    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
383    otherwise.  */
384
385 bool
386 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
387 {
388   int len = strlen (filename);
389   size_t search_len = strlen (search_name);
390
391   if (len < search_len)
392     return false;
393
394   /* The tail of FILENAME must match.  */
395   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
396     return false;
397
398   /* Either the names must completely match, or the character
399      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
400      directory separator.
401
402      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
403      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
404      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
405      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
406
407      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
408      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
409      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
410      works only on GDB built for DOS host.  */
411   return (len == search_len
412           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
413               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
414           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
415               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
416 }
417
418 /* Same as compare_filenames_for_search, but for glob-style patterns.
419    Heads up on the order of the arguments.  They match the order of
420    compare_filenames_for_search, but it's the opposite of the order of
421    arguments to gdb_filename_fnmatch.  */
422
423 bool
424 compare_glob_filenames_for_search (const char *filename,
425                                    const char *search_name)
426 {
427   /* We rely on the property of glob-style patterns with FNM_FILE_NAME that
428      all /s have to be explicitly specified.  */
429   int file_path_elements = count_path_elements (filename);
430   int search_path_elements = count_path_elements (search_name);
431
432   if (search_path_elements > file_path_elements)
433     return false;
434
435   if (IS_ABSOLUTE_PATH (search_name))
436     {
437       return (search_path_elements == file_path_elements
438               && gdb_filename_fnmatch (search_name, filename,
439                                        FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0);
440     }
441
442   {
443     const char *file_to_compare
444       = strip_leading_path_elements (filename,
445                                      file_path_elements - search_path_elements);
446
447     return gdb_filename_fnmatch (search_name, file_to_compare,
448                                  FNM_FILE_NAME | FNM_NOESCAPE) == 0;
449   }
450 }
451
452 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
453    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
454
455    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
456    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
457
458    The return value, NAME, REAL_PATH and CALLBACK are identical to the
459    `map_symtabs_matching_filename' method of quick_symbol_functions.
460
461    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
462    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
463    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
464    search until the end of the list.  */
465
466 bool
467 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
468                            const char *real_path,
469                            struct compunit_symtab *first,
470                            struct compunit_symtab *after_last,
471                            gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
472 {
473   struct compunit_symtab *cust;
474   const char* base_name = lbasename (name);
475
476   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
477     {
478       for (symtab *s : compunit_filetabs (cust))
479         {
480           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
481             {
482               if (callback (s))
483                 return true;
484               continue;
485             }
486
487           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
488              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
489           if (! basenames_may_differ
490               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
491             continue;
492
493           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
494             {
495               if (callback (s))
496                 return true;
497               continue;
498             }
499
500           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
501              this symtab and use its absolute path.  */
502           if (real_path != NULL)
503             {
504               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
505
506               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
507               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
508               gdb::unique_xmalloc_ptr<char> fullname_real_path
509                 = gdb_realpath (fullname);
510               fullname = fullname_real_path.get ();
511               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
512                 {
513                   if (callback (s))
514                     return true;
515                   continue;
516                 }
517             }
518         }
519     }
520
521   return false;
522 }
523
524 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
525    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
526    in the symtab filename will also work.
527
528    Calls CALLBACK with each symtab that is found.  If CALLBACK returns
529    true, the search stops.  */
530
531 void
532 iterate_over_symtabs (const char *name,
533                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
534 {
535   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> real_path;
536
537   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
538      absolutizing a relative path.  */
539   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
540     {
541       real_path = gdb_realpath (name);
542       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path.get ()));
543     }
544
545   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
546     {
547       if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path.get (),
548                                      objfile->compunit_symtabs, NULL,
549                                      callback))
550         return;
551     }
552
553   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
554      psymtabs.  */
555
556   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
557     {
558       if (objfile->map_symtabs_matching_filename (name, real_path.get (),
559                                                   callback))
560         return;
561     }
562 }
563
564 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
565    symtab, or NULL.  */
566
567 struct symtab *
568 lookup_symtab (const char *name)
569 {
570   struct symtab *result = NULL;
571
572   iterate_over_symtabs (name, [&] (symtab *symtab)
573     {
574       result = symtab;
575       return true;
576     });
577
578   return result;
579 }
580
581 \f
582 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
583    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
584    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
585    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
586
587 char *
588 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
589 {
590   int mangled_name_len;
591   char *mangled_name;
592   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
593   struct fn_field *method = &f[signature_id];
594   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
595   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
596   const char *newname = type->name ();
597
598   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
599      of a constructor (not just the args)?  */
600   int is_full_physname_constructor;
601
602   int is_constructor;
603   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
604   /* Need a new type prefix.  */
605   const char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
606   const char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
607   char buf[20];
608   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
609
610   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
611      or an operator name.  */
612   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
613       || is_operator_name (field_name))
614     return xstrdup (physname);
615
616   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
617
618   is_constructor = is_full_physname_constructor 
619     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
620
621   if (!is_destructor)
622     is_destructor = (startswith (physname, "__dt"));
623
624   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
625     {
626       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
627       strcpy (mangled_name, physname);
628       return mangled_name;
629     }
630
631   if (len == 0)
632     {
633       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
634     }
635   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
636     {
637       /* The physname for template and qualified methods already includes
638          the class name.  */
639       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
640       newname = NULL;
641       len = 0;
642     }
643   else
644     {
645       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
646                  volatile_prefix, len);
647     }
648   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
649                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
650
651   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
652   if (is_constructor)
653     mangled_name[0] = '\0';
654   else
655     strcpy (mangled_name, field_name);
656
657   strcat (mangled_name, buf);
658   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
659      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
660      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
661   if (newname != NULL)
662     strcat (mangled_name, newname);
663
664   strcat (mangled_name, physname);
665   return (mangled_name);
666 }
667
668 /* See symtab.h.  */
669
670 void
671 general_symbol_info::set_demangled_name (const char *name,
672                                          struct obstack *obstack)
673 {
674   if (language () == language_ada)
675     {
676       if (name == NULL)
677         {
678           ada_mangled = 0;
679           language_specific.obstack = obstack;
680         }
681       else
682         {
683           ada_mangled = 1;
684           language_specific.demangled_name = name;
685         }
686     }
687   else
688     language_specific.demangled_name = name;
689 }
690
691 \f
692 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
693    depending upon the language for the symbol.  */
694
695 void
696 general_symbol_info::set_language (enum language language,
697                                    struct obstack *obstack)
698 {
699   m_language = language;
700   if (language == language_cplus
701       || language == language_d
702       || language == language_go
703       || language == language_objc
704       || language == language_fortran)
705     {
706       set_demangled_name (NULL, obstack);
707     }
708   else if (language == language_ada)
709     {
710       gdb_assert (ada_mangled == 0);
711       language_specific.obstack = obstack;
712     }
713   else
714     {
715       memset (&language_specific, 0, sizeof (language_specific));
716     }
717 }
718
719 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
720
721 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
722 struct demangled_name_entry
723 {
724   demangled_name_entry (gdb::string_view mangled_name)
725     : mangled (mangled_name) {}
726
727   gdb::string_view mangled;
728   enum language language;
729   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled;
730 };
731
732 /* Hash function for the demangled name hash.  */
733
734 static hashval_t
735 hash_demangled_name_entry (const void *data)
736 {
737   const struct demangled_name_entry *e
738     = (const struct demangled_name_entry *) data;
739
740   return fast_hash (e->mangled.data (), e->mangled.length ());
741 }
742
743 /* Equality function for the demangled name hash.  */
744
745 static int
746 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
747 {
748   const struct demangled_name_entry *da
749     = (const struct demangled_name_entry *) a;
750   const struct demangled_name_entry *db
751     = (const struct demangled_name_entry *) b;
752
753   return da->mangled == db->mangled;
754 }
755
756 static void
757 free_demangled_name_entry (void *data)
758 {
759   struct demangled_name_entry *e
760     = (struct demangled_name_entry *) data;
761
762   e->~demangled_name_entry();
763 }
764
765 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
766    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
767    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
768
769 static void
770 create_demangled_names_hash (struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd)
771 {
772   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
773      The hash table code will round this up to the next prime number.
774      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
775      1% in symbol reading.  However, if the minsym count is already
776      initialized (e.g. because symbol name setting was deferred to
777      a background thread) we can initialize the hashtable with a count
778      based on that, because we will almost certainly have at least that
779      many entries.  If we have a nonzero number but less than 256,
780      we still stay with 256 to have some space for psymbols, etc.  */
781
782   /* htab will expand the table when it is 3/4th full, so we account for that
783      here.  +2 to round up.  */
784   int minsym_based_count = (per_bfd->minimal_symbol_count + 2) / 3 * 4;
785   int count = std::max (per_bfd->minimal_symbol_count, minsym_based_count);
786
787   per_bfd->demangled_names_hash.reset (htab_create_alloc
788     (count, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
789      free_demangled_name_entry, xcalloc, xfree));
790 }
791
792 /* See symtab.h  */
793
794 char *
795 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
796                             const char *mangled)
797 {
798   char *demangled = NULL;
799   int i;
800
801   if (gsymbol->language () == language_unknown)
802     gsymbol->m_language = language_auto;
803
804   if (gsymbol->language () != language_auto)
805     {
806       const struct language_defn *lang = language_def (gsymbol->language ());
807
808       lang->sniff_from_mangled_name (mangled, &demangled);
809       return demangled;
810     }
811
812   for (i = language_unknown; i < nr_languages; ++i)
813     {
814       enum language l = (enum language) i;
815       const struct language_defn *lang = language_def (l);
816
817       if (lang->sniff_from_mangled_name (mangled, &demangled))
818         {
819           gsymbol->m_language = l;
820           return demangled;
821         }
822     }
823
824   return NULL;
825 }
826
827 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
828    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
829    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
830    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
831    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
832    objfile), and it will not be copied.
833
834    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
835    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
836    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
837
838 void
839 general_symbol_info::compute_and_set_names (gdb::string_view linkage_name,
840                                             bool copy_name,
841                                             objfile_per_bfd_storage *per_bfd,
842                                             gdb::optional<hashval_t> hash)
843 {
844   struct demangled_name_entry **slot;
845
846   if (language () == language_ada)
847     {
848       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
849          we can save some space by not storing the demangled name.  */
850       if (!copy_name)
851         m_name = linkage_name.data ();
852       else
853         m_name = obstack_strndup (&per_bfd->storage_obstack,
854                                   linkage_name.data (),
855                                   linkage_name.length ());
856       set_demangled_name (NULL, &per_bfd->storage_obstack);
857
858       return;
859     }
860
861   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
862     create_demangled_names_hash (per_bfd);
863
864   struct demangled_name_entry entry (linkage_name);
865   if (!hash.has_value ())
866     hash = hash_demangled_name_entry (&entry);
867   slot = ((struct demangled_name_entry **)
868           htab_find_slot_with_hash (per_bfd->demangled_names_hash.get (),
869                                     &entry, *hash, INSERT));
870
871   /* The const_cast is safe because the only reason it is already
872      initialized is if we purposefully set it from a background
873      thread to avoid doing the work here.  However, it is still
874      allocated from the heap and needs to be freed by us, just
875      like if we called symbol_find_demangled_name here.  If this is
876      nullptr, we call symbol_find_demangled_name below, but we put
877      this smart pointer here to be sure that we don't leak this name.  */
878   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled_name
879     (const_cast<char *> (language_specific.demangled_name));
880
881   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
882   if (*slot == NULL
883       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
884          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
885       || (language () == language_go && (*slot)->demangled == nullptr))
886     {
887       /* A 0-terminated copy of the linkage name.  Callers must set COPY_NAME
888          to true if the string might not be nullterminated.  We have to make
889          this copy because demangling needs a nullterminated string.  */
890       gdb::string_view linkage_name_copy;
891       if (copy_name)
892         {
893           char *alloc_name = (char *) alloca (linkage_name.length () + 1);
894           memcpy (alloc_name, linkage_name.data (), linkage_name.length ());
895           alloc_name[linkage_name.length ()] = '\0';
896
897           linkage_name_copy = gdb::string_view (alloc_name,
898                                                 linkage_name.length ());
899         }
900       else
901         linkage_name_copy = linkage_name;
902
903       if (demangled_name.get () == nullptr)
904          demangled_name.reset
905            (symbol_find_demangled_name (this, linkage_name_copy.data ()));
906
907       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
908          linkage_name_copy==linkage_name.  In this case, we already have the
909          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
910          you might think we could save a little space by not recording
911          this in the hash table at all.
912
913          It turns out that it is actually important to still save such
914          an entry in the hash table, because storing this name gives
915          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
916       if (!copy_name)
917         {
918           *slot
919             = ((struct demangled_name_entry *)
920                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
921                               sizeof (demangled_name_entry)));
922           new (*slot) demangled_name_entry (linkage_name);
923         }
924       else
925         {
926           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
927              the struct so we can have a single allocation.  */
928           *slot
929             = ((struct demangled_name_entry *)
930                obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
931                               sizeof (demangled_name_entry)
932                               + linkage_name.length () + 1));
933           char *mangled_ptr = reinterpret_cast<char *> (*slot + 1);
934           memcpy (mangled_ptr, linkage_name.data (), linkage_name.length ());
935           mangled_ptr [linkage_name.length ()] = '\0';
936           new (*slot) demangled_name_entry
937             (gdb::string_view (mangled_ptr, linkage_name.length ()));
938         }
939       (*slot)->demangled = std::move (demangled_name);
940       (*slot)->language = language ();
941     }
942   else if (language () == language_unknown || language () == language_auto)
943     m_language = (*slot)->language;
944
945   m_name = (*slot)->mangled.data ();
946   set_demangled_name ((*slot)->demangled.get (), &per_bfd->storage_obstack);
947 }
948
949 /* See symtab.h.  */
950
951 const char *
952 general_symbol_info::natural_name () const
953 {
954   switch (language ())
955     {
956     case language_cplus:
957     case language_d:
958     case language_go:
959     case language_objc:
960     case language_fortran:
961     case language_rust:
962       if (language_specific.demangled_name != nullptr)
963         return language_specific.demangled_name;
964       break;
965     case language_ada:
966       return ada_decode_symbol (this);
967     default:
968       break;
969     }
970   return linkage_name ();
971 }
972
973 /* See symtab.h.  */
974
975 const char *
976 general_symbol_info::demangled_name () const
977 {
978   const char *dem_name = NULL;
979
980   switch (language ())
981     {
982     case language_cplus:
983     case language_d:
984     case language_go:
985     case language_objc:
986     case language_fortran:
987     case language_rust:
988       dem_name = language_specific.demangled_name;
989       break;
990     case language_ada:
991       dem_name = ada_decode_symbol (this);
992       break;
993     default:
994       break;
995     }
996   return dem_name;
997 }
998
999 /* See symtab.h.  */
1000
1001 const char *
1002 general_symbol_info::search_name () const
1003 {
1004   if (language () == language_ada)
1005     return linkage_name ();
1006   else
1007     return natural_name ();
1008 }
1009
1010 /* See symtab.h.  */
1011
1012 struct obj_section *
1013 general_symbol_info::obj_section (const struct objfile *objfile) const
1014 {
1015   if (section_index () >= 0)
1016     return &objfile->sections[section_index ()];
1017   return nullptr;
1018 }
1019
1020 /* See symtab.h.  */
1021
1022 bool
1023 symbol_matches_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol,
1024                             const lookup_name_info &name)
1025 {
1026   symbol_name_matcher_ftype *name_match
1027     = language_def (gsymbol->language ())->get_symbol_name_matcher (name);
1028   return name_match (gsymbol->search_name (), name, NULL);
1029 }
1030
1031 \f
1032
1033 /* Return true if the two sections are the same, or if they could
1034    plausibly be copies of each other, one in an original object
1035    file and another in a separated debug file.  */
1036
1037 bool
1038 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
1039                        struct obj_section *obj_second)
1040 {
1041   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
1042   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
1043
1044   /* If they're the same section, then they match.  */
1045   if (first == second)
1046     return true;
1047
1048   /* If either is NULL, give up.  */
1049   if (first == NULL || second == NULL)
1050     return false;
1051
1052   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1053   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1054     return false;
1055
1056   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1057   if (first->owner == second->owner)
1058     return false;
1059
1060   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1061      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1062      which would be more reliable, because some sections may have been
1063      stripped.  */
1064   if (bfd_section_size (first) != bfd_section_size (second))
1065     return false;
1066
1067   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1068   if (bfd_section_vma (first) - bfd_get_start_address (first->owner)
1069       != bfd_section_vma (second) - bfd_get_start_address (second->owner))
1070     return false;
1071
1072   if (bfd_section_name (first) == NULL
1073       || bfd_section_name (second) == NULL
1074       || strcmp (bfd_section_name (first), bfd_section_name (second)) != 0)
1075     return false;
1076
1077   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1078
1079   struct objfile *obj = NULL;
1080   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1081     if (objfile->obfd == first->owner)
1082       {
1083         obj = objfile;
1084         break;
1085       }
1086   gdb_assert (obj != NULL);
1087
1088   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1089       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1090     return true;
1091   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1092       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1093     return true;
1094
1095   return false;
1096 }
1097
1098 /* See symtab.h.  */
1099
1100 void
1101 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1102 {
1103   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1104
1105   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1106      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1107      not include the data ranges.  */
1108   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1109   if (msymbol.minsym && msymbol.minsym->data_p ())
1110     return;
1111
1112   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1113     {
1114       struct compunit_symtab *cust
1115         = objfile->find_pc_sect_compunit_symtab (msymbol, pc, section, 0);
1116       if (cust)
1117         return;
1118     }
1119 }
1120 \f
1121 /* Hash function for the symbol cache.  */
1122
1123 static unsigned int
1124 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1125                    const char *name, domain_enum domain)
1126 {
1127   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1128
1129   if (name != NULL)
1130     hash += htab_hash_string (name);
1131
1132   /* Because of symbol_matches_domain we need VAR_DOMAIN and STRUCT_DOMAIN
1133      to map to the same slot.  */
1134   if (domain == STRUCT_DOMAIN)
1135     hash += VAR_DOMAIN * 7;
1136   else
1137     hash += domain * 7;
1138
1139   return hash;
1140 }
1141
1142 /* Equality function for the symbol cache.  */
1143
1144 static int
1145 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1146                  const struct objfile *objfile_context,
1147                  const char *name, domain_enum domain)
1148 {
1149   const char *slot_name;
1150   domain_enum slot_domain;
1151
1152   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1153     return 0;
1154
1155   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1156     return 0;
1157
1158   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1159     {
1160       slot_name = slot->value.not_found.name;
1161       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1162     }
1163   else
1164     {
1165       slot_name = slot->value.found.symbol->search_name ();
1166       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found.symbol);
1167     }
1168
1169   /* NULL names match.  */
1170   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1171     {
1172       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1173          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1174       if (slot_domain != domain)
1175         return 0;
1176     }
1177   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1178     {
1179       /* It's important that we use the same comparison that was done
1180          the first time through.  If the slot records a found symbol,
1181          then this means using the symbol name comparison function of
1182          the symbol's language with symbol->search_name ().  See
1183          dictionary.c.  It also means using symbol_matches_domain for
1184          found symbols.  See block.c.
1185
1186          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1187          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1188
1189       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1190         {
1191           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1192             return 0;
1193           if (slot_domain != domain)
1194             return 0;
1195         }
1196       else
1197         {
1198           struct symbol *sym = slot->value.found.symbol;
1199           lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
1200
1201           if (!SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
1202             return 0;
1203
1204           if (!symbol_matches_domain (sym->language (), slot_domain, domain))
1205             return 0;
1206         }
1207     }
1208   else
1209     {
1210       /* Only one name is NULL.  */
1211       return 0;
1212     }
1213
1214   return 1;
1215 }
1216
1217 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1218    length array) in bytes.  */
1219
1220 static size_t
1221 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1222 {
1223   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1224           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1225 }
1226
1227 /* Resize CACHE.  */
1228
1229 static void
1230 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1231 {
1232   /* If there's no change in size, don't do anything.
1233      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1234      of the global symbols cache.  */
1235   if ((cache->global_symbols != NULL
1236        && cache->global_symbols->size == new_size)
1237       || (cache->global_symbols == NULL
1238           && new_size == 0))
1239     return;
1240
1241   destroy_block_symbol_cache (cache->global_symbols);
1242   destroy_block_symbol_cache (cache->static_symbols);
1243
1244   if (new_size == 0)
1245     {
1246       cache->global_symbols = NULL;
1247       cache->static_symbols = NULL;
1248     }
1249   else
1250     {
1251       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1252
1253       cache->global_symbols
1254         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1255       cache->static_symbols
1256         = (struct block_symbol_cache *) xcalloc (1, total_size);
1257       cache->global_symbols->size = new_size;
1258       cache->static_symbols->size = new_size;
1259     }
1260 }
1261
1262 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1263    Create one if it doesn't exist yet.  */
1264
1265 static struct symbol_cache *
1266 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1267 {
1268   struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1269
1270   if (cache == NULL)
1271     {
1272       cache = symbol_cache_key.emplace (pspace);
1273       resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1274     }
1275
1276   return cache;
1277 }
1278
1279 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1280
1281 static void
1282 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1283 {
1284   for (struct program_space *pspace : program_spaces)
1285     {
1286       struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1287
1288       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1289       if (cache != NULL)
1290         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1291     }
1292 }
1293
1294 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1295
1296 static void
1297 set_symbol_cache_size_handler (const char *args, int from_tty,
1298                                struct cmd_list_element *c)
1299 {
1300   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1301     {
1302       /* Restore the previous value.
1303          This is the value the "show" command prints.  */
1304       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1305
1306       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1307              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1308     }
1309   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1310
1311   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1312 }
1313
1314 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1315    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1316    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1317    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1318    in the cache.
1319    *BSC_PTR and *SLOT_PTR are set to the cache and slot of the symbol, which
1320    can be used to save the result of a full lookup attempt.  */
1321
1322 static struct block_symbol
1323 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1324                      struct objfile *objfile_context, enum block_enum block,
1325                      const char *name, domain_enum domain,
1326                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1327                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1328 {
1329   struct block_symbol_cache *bsc;
1330   unsigned int hash;
1331   struct symbol_cache_slot *slot;
1332
1333   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1334     bsc = cache->global_symbols;
1335   else
1336     bsc = cache->static_symbols;
1337   if (bsc == NULL)
1338     {
1339       *bsc_ptr = NULL;
1340       *slot_ptr = NULL;
1341       return {};
1342     }
1343
1344   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1345   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1346
1347   *bsc_ptr = bsc;
1348   *slot_ptr = slot;
1349
1350   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1351     {
1352       if (symbol_lookup_debug)
1353         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1354                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1355                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1356                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1357                             ? " (not found)" : "",
1358                             name, domain_name (domain));
1359       ++bsc->hits;
1360       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1361         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1362       return slot->value.found;
1363     }
1364
1365   /* Symbol is not present in the cache.  */
1366
1367   if (symbol_lookup_debug)
1368     {
1369       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1370                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1371                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1372                           name, domain_name (domain));
1373     }
1374   ++bsc->misses;
1375   return {};
1376 }
1377
1378 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1379    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1380    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1381    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1382
1383 static void
1384 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1385                          struct symbol_cache_slot *slot,
1386                          struct objfile *objfile_context,
1387                          struct symbol *symbol,
1388                          const struct block *block)
1389 {
1390   if (bsc == NULL)
1391     return;
1392   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1393     {
1394       ++bsc->collisions;
1395       symbol_cache_clear_slot (slot);
1396     }
1397   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1398   slot->objfile_context = objfile_context;
1399   slot->value.found.symbol = symbol;
1400   slot->value.found.block = block;
1401 }
1402
1403 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1404    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1405    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1406
1407 static void
1408 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1409                              struct symbol_cache_slot *slot,
1410                              struct objfile *objfile_context,
1411                              const char *name, domain_enum domain)
1412 {
1413   if (bsc == NULL)
1414     return;
1415   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1416     {
1417       ++bsc->collisions;
1418       symbol_cache_clear_slot (slot);
1419     }
1420   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1421   slot->objfile_context = objfile_context;
1422   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1423   slot->value.not_found.domain = domain;
1424 }
1425
1426 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1427
1428 static void
1429 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1430 {
1431   struct symbol_cache *cache = symbol_cache_key.get (pspace);
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                                  found->print_name (),
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 (const char *args, int from_tty)
1531 {
1532   for (struct program_space *pspace : program_spaces)
1533     {
1534       struct symbol_cache *cache;
1535
1536       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1537                        pspace->num,
1538                        pspace->symfile_object_file != NULL
1539                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1540                        : "(no object file)");
1541
1542       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1543       cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1544       if (cache == NULL)
1545         printf_filtered ("  <empty>\n");
1546       else
1547         symbol_cache_dump (cache);
1548     }
1549 }
1550
1551 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1552
1553 static void
1554 maintenance_flush_symbol_cache (const char *args, int from_tty)
1555 {
1556   for (struct program_space *pspace : program_spaces)
1557     {
1558       symbol_cache_flush (pspace);
1559     }
1560 }
1561
1562 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1563
1564 static void
1565 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1566 {
1567   int pass;
1568
1569   if (cache->global_symbols == NULL)
1570     {
1571       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1572       return;
1573     }
1574
1575   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1576     {
1577       const struct block_symbol_cache *bsc
1578         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1579
1580       QUIT;
1581
1582       if (pass == 0)
1583         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1584       else
1585         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1586
1587       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1588       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1589       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1590       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1591     }
1592 }
1593
1594 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1595
1596 static void
1597 maintenance_print_symbol_cache_statistics (const char *args, int from_tty)
1598 {
1599   for (struct program_space *pspace : program_spaces)
1600     {
1601       struct symbol_cache *cache;
1602
1603       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1604                        pspace->num,
1605                        pspace->symfile_object_file != NULL
1606                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1607                        : "(no object file)");
1608
1609       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1610       cache = symbol_cache_key.get (pspace);
1611       if (cache == NULL)
1612         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1613       else
1614         symbol_cache_stats (cache);
1615     }
1616 }
1617
1618 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1619
1620 static void
1621 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1622 {
1623   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1624   symbol_cache_flush (current_program_space);
1625 }
1626
1627 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1628
1629 static void
1630 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1631 {
1632   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1633 }
1634 \f
1635 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1636    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1637
1638 void
1639 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1640                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1641 {
1642   struct minimal_symbol *msym;
1643
1644   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1645      and points to the same address.  The address check is required
1646      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1647      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1648      point to the actual function code.  */
1649   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->linkage_name (),
1650                                            objfile);
1651   if (msym)
1652     ginfo->set_section_index (msym->section_index ());
1653   else
1654     {
1655       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1656          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1657          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1658          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1659          function-local variable named "foo" might appear in the
1660          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1661          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1662          handle this case due to the fact that there can be multiple
1663          names.
1664
1665          So, instead, search the section table when lookup by name has
1666          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1667          been relocated.  If so, the relocation offset needs to be
1668          subtracted from these values when performing the comparison.
1669          We unconditionally subtract it, because, when no relocation
1670          has been performed, the value will simply be zero.
1671
1672          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1673          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1674          the section isn't yet known and knowing the section is
1675          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1676          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1677          to compute the section) if it were already known.
1678
1679          Note that it is possible to search the minimal symbols
1680          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1681          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1682          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1683          symbol, only its section.
1684
1685          Note that this technique (of doing a section table search)
1686          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1687          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1688          a search of the section table.  */
1689
1690       struct obj_section *s;
1691       int fallback = -1;
1692
1693       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1694         {
1695           int idx = s - objfile->sections;
1696           CORE_ADDR offset = objfile->section_offsets[idx];
1697
1698           if (fallback == -1)
1699             fallback = idx;
1700
1701           if (s->addr () - offset <= addr && addr < s->endaddr () - offset)
1702             {
1703               ginfo->set_section_index (idx);
1704               return;
1705             }
1706         }
1707
1708       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1709          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1710          matters what we pick, so just pick zero.  */
1711       if (fallback == -1)
1712         ginfo->set_section_index (0);
1713       else
1714         ginfo->set_section_index (fallback);
1715     }
1716 }
1717
1718 struct symbol *
1719 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1720 {
1721   CORE_ADDR addr;
1722
1723   if (!sym)
1724     return NULL;
1725
1726   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1727     return sym;
1728
1729   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1730      symtab.  Anything else is a bug.  */
1731   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1732
1733   if (objfile == NULL)
1734     objfile = symbol_objfile (sym);
1735
1736   if (sym->obj_section (objfile) != nullptr)
1737     return sym;
1738
1739   /* We should have an objfile by now.  */
1740   gdb_assert (objfile);
1741
1742   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1743     {
1744     case LOC_STATIC:
1745     case LOC_LABEL:
1746       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1747       break;
1748     case LOC_BLOCK:
1749       addr = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1750       break;
1751
1752     default:
1753       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1754          it up.  */
1755       return sym;
1756     }
1757
1758   fixup_section (sym, addr, objfile);
1759
1760   return sym;
1761 }
1762
1763 /* See symtab.h.  */
1764
1765 demangle_for_lookup_info::demangle_for_lookup_info
1766   (const lookup_name_info &lookup_name, language lang)
1767 {
1768   demangle_result_storage storage;
1769
1770   if (lookup_name.ignore_parameters () && lang == language_cplus)
1771     {
1772       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params
1773         = cp_remove_params_if_any (lookup_name.c_str (),
1774                                    lookup_name.completion_mode ());
1775
1776       if (without_params != NULL)
1777         {
1778           if (lookup_name.match_type () != symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1779             m_demangled_name = demangle_for_lookup (without_params.get (),
1780                                                     lang, storage);
1781           return;
1782         }
1783     }
1784
1785   if (lookup_name.match_type () == symbol_name_match_type::SEARCH_NAME)
1786     m_demangled_name = lookup_name.c_str ();
1787   else
1788     m_demangled_name = demangle_for_lookup (lookup_name.c_str (),
1789                                             lang, storage);
1790 }
1791
1792 /* See symtab.h.  */
1793
1794 const lookup_name_info &
1795 lookup_name_info::match_any ()
1796 {
1797   /* Lookup any symbol that "" would complete.  I.e., this matches all
1798      symbol names.  */
1799   static const lookup_name_info lookup_name ("", symbol_name_match_type::FULL,
1800                                              true);
1801
1802   return lookup_name;
1803 }
1804
1805 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1806    lookup functions.  The result can either be the input NAME
1807    directly, or a pointer to a buffer owned by the STORAGE object.
1808
1809    For Ada, this function just returns NAME, unmodified.
1810    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1811    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1812    for this function to return an encoded version of NAME.
1813    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1814    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1815    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1816    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1817    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1818    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1819    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1820    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1821    to fail.  */
1822
1823 const char *
1824 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1825                      demangle_result_storage &storage)
1826 {
1827   /* If we are using C++, D, or Go, demangle the name before doing a
1828      lookup, so we can always binary search.  */
1829   if (lang == language_cplus)
1830     {
1831       char *demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1832       if (demangled_name != NULL)
1833         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1834
1835       /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1836          according to the language (so far only for C++).  */
1837       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> canon = cp_canonicalize_string (name);
1838       if (canon != nullptr)
1839         return storage.set_malloc_ptr (std::move (canon));
1840     }
1841   else if (lang == language_d)
1842     {
1843       char *demangled_name = d_demangle (name, 0);
1844       if (demangled_name != NULL)
1845         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1846     }
1847   else if (lang == language_go)
1848     {
1849       char *demangled_name
1850         = language_def (language_go)->demangle_symbol (name, 0);
1851       if (demangled_name != NULL)
1852         return storage.set_malloc_ptr (demangled_name);
1853     }
1854
1855   return name;
1856 }
1857
1858 /* See symtab.h.  */
1859
1860 unsigned int
1861 search_name_hash (enum language language, const char *search_name)
1862 {
1863   return language_def (language)->search_name_hash (search_name);
1864 }
1865
1866 /* See symtab.h.
1867
1868    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1869    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1870    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1871    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1872    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1873    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1874    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1875    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1876    code).  */
1877
1878 struct block_symbol
1879 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1880                            const domain_enum domain, enum language lang,
1881                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1882 {
1883   demangle_result_storage storage;
1884   const char *modified_name = demangle_for_lookup (name, lang, storage);
1885
1886   return lookup_symbol_aux (modified_name,
1887                             symbol_name_match_type::FULL,
1888                             block, domain, lang,
1889                             is_a_field_of_this);
1890 }
1891
1892 /* See symtab.h.  */
1893
1894 struct block_symbol
1895 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1896                domain_enum domain,
1897                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1898 {
1899   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1900                                     current_language->la_language,
1901                                     is_a_field_of_this);
1902 }
1903
1904 /* See symtab.h.  */
1905
1906 struct block_symbol
1907 lookup_symbol_search_name (const char *search_name, const struct block *block,
1908                            domain_enum domain)
1909 {
1910   return lookup_symbol_aux (search_name, symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1911                             block, domain, language_asm, NULL);
1912 }
1913
1914 /* See symtab.h.  */
1915
1916 struct block_symbol
1917 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1918                       const struct block *block)
1919 {
1920   if (lang->name_of_this () == NULL || block == NULL)
1921     return {};
1922
1923   if (symbol_lookup_debug > 1)
1924     {
1925       struct objfile *objfile = block_objfile (block);
1926
1927       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1928                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1929                           lang->name (), host_address_to_string (block),
1930                           objfile_debug_name (objfile));
1931     }
1932
1933   while (block)
1934     {
1935       struct symbol *sym;
1936
1937       sym = block_lookup_symbol (block, lang->name_of_this (),
1938                                  symbol_name_match_type::SEARCH_NAME,
1939                                  VAR_DOMAIN);
1940       if (sym != NULL)
1941         {
1942           if (symbol_lookup_debug > 1)
1943             {
1944               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1945                                   sym->print_name (),
1946                                   host_address_to_string (sym),
1947                                   host_address_to_string (block));
1948             }
1949           return (struct block_symbol) {sym, block};
1950         }
1951       if (BLOCK_FUNCTION (block))
1952         break;
1953       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
1954     }
1955
1956   if (symbol_lookup_debug > 1)
1957     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
1958   return {};
1959 }
1960
1961 /* Given TYPE, a structure/union,
1962    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
1963    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
1964
1965 static int
1966 check_field (struct type *type, const char *name,
1967              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1968 {
1969   int i;
1970
1971   /* The type may be a stub.  */
1972   type = check_typedef (type);
1973
1974   for (i = type->num_fields () - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1975     {
1976       const char *t_field_name = type->field (i).name ();
1977
1978       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1979         {
1980           is_a_field_of_this->type = type;
1981           is_a_field_of_this->field = &type->field (i);
1982           return 1;
1983         }
1984     }
1985
1986   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
1987      as a pointer to a method.  */
1988
1989   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
1990     {
1991       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
1992         {
1993           is_a_field_of_this->type = type;
1994           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
1995           return 1;
1996         }
1997     }
1998
1999   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
2000     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
2001       return 1;
2002
2003   return 0;
2004 }
2005
2006 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2007    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2008
2009 static struct block_symbol
2010 lookup_symbol_aux (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2011                    const struct block *block,
2012                    const domain_enum domain, enum language language,
2013                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2014 {
2015   struct block_symbol result;
2016   const struct language_defn *langdef;
2017
2018   if (symbol_lookup_debug)
2019     {
2020       struct objfile *objfile = (block == nullptr
2021                                  ? nullptr : block_objfile (block));
2022
2023       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2024                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2025                           name, host_address_to_string (block),
2026                           objfile != NULL
2027                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2028                           domain_name (domain), language_str (language));
2029     }
2030
2031   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2032      the callers that set this parameter to some non-null value will
2033      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2034      is_a_field_of_this are undefined.  */
2035   if (is_a_field_of_this != NULL)
2036     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2037
2038   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2039      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2040
2041   result = lookup_local_symbol (name, match_type, block, domain, language);
2042   if (result.symbol != NULL)
2043     {
2044       if (symbol_lookup_debug)
2045         {
2046           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2047                               host_address_to_string (result.symbol));
2048         }
2049       return result;
2050     }
2051
2052   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2053      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2054
2055   langdef = language_def (language);
2056
2057   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2058      not be found by check_field, but will be found by other
2059      means.  */
2060   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2061     {
2062       result = lookup_language_this (langdef, block);
2063
2064       if (result.symbol)
2065         {
2066           struct type *t = result.symbol->type;
2067
2068           /* I'm not really sure that type of this can ever
2069              be typedefed; just be safe.  */
2070           t = check_typedef (t);
2071           if (t->is_pointer_or_reference ())
2072             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2073
2074           if (t->code () != TYPE_CODE_STRUCT
2075               && t->code () != TYPE_CODE_UNION)
2076             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2077                    langdef->name_of_this ());
2078
2079           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2080             {
2081               if (symbol_lookup_debug)
2082                 {
2083                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2084                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2085                 }
2086               return {};
2087             }
2088         }
2089     }
2090
2091   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2092      up static and global variables.  */
2093
2094   result = langdef->lookup_symbol_nonlocal (name, block, domain);
2095   if (result.symbol != NULL)
2096     {
2097       if (symbol_lookup_debug)
2098         {
2099           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2100                               host_address_to_string (result.symbol));
2101         }
2102       return result;
2103     }
2104
2105   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2106      but more useful than an error.  */
2107
2108   result = lookup_static_symbol (name, domain);
2109   if (symbol_lookup_debug)
2110     {
2111       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2112                           result.symbol != NULL
2113                             ? host_address_to_string (result.symbol)
2114                             : "NULL");
2115     }
2116   return result;
2117 }
2118
2119 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2120    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2121
2122 static struct block_symbol
2123 lookup_local_symbol (const char *name,
2124                      symbol_name_match_type match_type,
2125                      const struct block *block,
2126                      const domain_enum domain,
2127                      enum language language)
2128 {
2129   struct symbol *sym;
2130   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2131   const char *scope = block_scope (block);
2132   
2133   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2134
2135   if (static_block == NULL)
2136     return {};
2137
2138   while (block != static_block)
2139     {
2140       sym = lookup_symbol_in_block (name, match_type, block, domain);
2141       if (sym != NULL)
2142         return (struct block_symbol) {sym, block};
2143
2144       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2145         {
2146           struct block_symbol blocksym
2147             = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2148                                                     domain);
2149
2150           if (blocksym.symbol != NULL)
2151             return blocksym;
2152         }
2153
2154       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2155         break;
2156       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2157     }
2158
2159   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2160
2161   return {};
2162 }
2163
2164 /* See symtab.h.  */
2165
2166 struct symbol *
2167 lookup_symbol_in_block (const char *name, symbol_name_match_type match_type,
2168                         const struct block *block,
2169                         const domain_enum domain)
2170 {
2171   struct symbol *sym;
2172
2173   if (symbol_lookup_debug > 1)
2174     {
2175       struct objfile *objfile = (block == nullptr
2176                                  ? nullptr : block_objfile (block));
2177
2178       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2179                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2180                           name, host_address_to_string (block),
2181                           objfile_debug_name (objfile),
2182                           domain_name (domain));
2183     }
2184
2185   sym = block_lookup_symbol (block, name, match_type, domain);
2186   if (sym)
2187     {
2188       if (symbol_lookup_debug > 1)
2189         {
2190           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2191                               host_address_to_string (sym));
2192         }
2193       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2194     }
2195
2196   if (symbol_lookup_debug > 1)
2197     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2198   return NULL;
2199 }
2200
2201 /* See symtab.h.  */
2202
2203 struct block_symbol
2204 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2205                                    enum block_enum block_index,
2206                                    const char *name,
2207                                    const domain_enum domain)
2208 {
2209   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2210
2211   for (objfile *objfile : main_objfile->separate_debug_objfiles ())
2212     {
2213       struct block_symbol result
2214         = lookup_symbol_in_objfile (objfile, block_index, name, domain);
2215
2216       if (result.symbol != nullptr)
2217         return result;
2218     }
2219
2220   return {};
2221 }
2222
2223 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2224    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2225    depending on whether or not we want to search global symbols or
2226    static symbols.  */
2227
2228 static struct block_symbol
2229 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile,
2230                                   enum block_enum block_index, const char *name,
2231                                   const domain_enum domain)
2232 {
2233   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2234
2235   if (symbol_lookup_debug > 1)
2236     {
2237       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2238                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2239                           objfile_debug_name (objfile),
2240                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2241                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2242                           name, domain_name (domain));
2243     }
2244
2245   struct block_symbol other;
2246   other.symbol = NULL;
2247   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
2248     {
2249       const struct blockvector *bv;
2250       const struct block *block;
2251       struct block_symbol result;
2252
2253       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2254       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2255       result.symbol = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2256       result.block = block;
2257       if (result.symbol == NULL)
2258         continue;
2259       if (best_symbol (result.symbol, domain))
2260         {
2261           other = result;
2262           break;
2263         }
2264       if (symbol_matches_domain (result.symbol->language (),
2265                                  SYMBOL_DOMAIN (result.symbol), domain))
2266         {
2267           struct symbol *better
2268             = better_symbol (other.symbol, result.symbol, domain);
2269           if (better != other.symbol)
2270             {
2271               other.symbol = better;
2272               other.block = block;
2273             }
2274         }
2275     }
2276
2277   if (other.symbol != NULL)
2278     {
2279       if (symbol_lookup_debug > 1)
2280         {
2281           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2282                               host_address_to_string (other.symbol),
2283                               host_address_to_string (other.block));
2284         }
2285       other.symbol = fixup_symbol_section (other.symbol, objfile);
2286       return other;
2287     }
2288
2289   if (symbol_lookup_debug > 1)
2290     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2291   return {};
2292 }
2293
2294 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2295    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2296    and all associated separate debug objfiles.
2297
2298    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2299    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2300    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2301    call us for the objfile that contains a matching minsym.  */
2302
2303 static struct block_symbol
2304 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2305                                             const char *linkage_name,
2306                                             domain_enum domain)
2307 {
2308   enum language lang = current_language->la_language;
2309   struct objfile *main_objfile;
2310
2311   demangle_result_storage storage;
2312   const char *modified_name = demangle_for_lookup (linkage_name, lang, storage);
2313
2314   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2315     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2316   else
2317     main_objfile = objfile;
2318
2319   for (::objfile *cur_objfile : main_objfile->separate_debug_objfiles ())
2320     {
2321       struct block_symbol result;
2322
2323       result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2324                                                  modified_name, domain);
2325       if (result.symbol == NULL)
2326         result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2327                                                    modified_name, domain);
2328       if (result.symbol != NULL)
2329         return result;
2330     }
2331
2332   return {};
2333 }
2334
2335 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2336    in a psymtab but not in a symtab.  */
2337
2338 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2339 error_in_psymtab_expansion (enum block_enum block_index, const char *name,
2340                             struct compunit_symtab *cust)
2341 {
2342   error (_("\
2343 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2344 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2345 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2346          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2347          name,
2348          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2349          name, name);
2350 }
2351
2352 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2353    the "quick" symbol table functions.  */
2354
2355 static struct block_symbol
2356 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile,
2357                              enum block_enum block_index, const char *name,
2358                              const domain_enum domain)
2359 {
2360   struct compunit_symtab *cust;
2361   const struct blockvector *bv;
2362   const struct block *block;
2363   struct block_symbol result;
2364
2365   if (symbol_lookup_debug > 1)
2366     {
2367       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2368                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2369                           objfile_debug_name (objfile),
2370                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2371                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2372                           name, domain_name (domain));
2373     }
2374
2375   cust = objfile->lookup_symbol (block_index, name, domain);
2376   if (cust == NULL)
2377     {
2378       if (symbol_lookup_debug > 1)
2379         {
2380           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2381                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2382         }
2383       return {};
2384     }
2385
2386   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2387   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2388   result.symbol = block_lookup_symbol (block, name,
2389                                        symbol_name_match_type::FULL, domain);
2390   if (result.symbol == NULL)
2391     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2392
2393   if (symbol_lookup_debug > 1)
2394     {
2395       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2396                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2397                           host_address_to_string (result.symbol),
2398                           host_address_to_string (block));
2399     }
2400
2401   result.symbol = fixup_symbol_section (result.symbol, objfile);
2402   result.block = block;
2403   return result;
2404 }
2405
2406 /* See language.h.  */
2407
2408 struct block_symbol
2409 language_defn::lookup_symbol_nonlocal (const char *name,
2410                                        const struct block *block,
2411                                        const domain_enum domain) const
2412 {
2413   struct block_symbol result;
2414
2415   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2416      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2417      for both matching user expectations as well as performance.  */
2418
2419   result = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2420   if (result.symbol != NULL)
2421     return result;
2422
2423   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2424      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2425      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2426      shared libraries we could search all of them only to find out the
2427      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2428      like "void".  */
2429   if (domain == VAR_DOMAIN)
2430     {
2431       struct gdbarch *gdbarch;
2432
2433       if (block == NULL)
2434         gdbarch = target_gdbarch ();
2435       else
2436         gdbarch = block_gdbarch (block);
2437       result.symbol = language_lookup_primitive_type_as_symbol (this,
2438                                                                 gdbarch, name);
2439       result.block = NULL;
2440       if (result.symbol != NULL)
2441         return result;
2442     }
2443
2444   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2445 }
2446
2447 /* See symtab.h.  */
2448
2449 struct block_symbol
2450 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2451                                const struct block *block,
2452                                const domain_enum domain)
2453 {
2454   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2455   struct symbol *sym;
2456
2457   if (static_block == NULL)
2458     return {};
2459
2460   if (symbol_lookup_debug)
2461     {
2462       struct objfile *objfile = (block == nullptr
2463                                  ? nullptr : block_objfile (block));
2464
2465       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2466                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2467                           " %s)\n",
2468                           name,
2469                           host_address_to_string (block),
2470                           objfile_debug_name (objfile),
2471                           domain_name (domain));
2472     }
2473
2474   sym = lookup_symbol_in_block (name,
2475                                 symbol_name_match_type::FULL,
2476                                 static_block, domain);
2477   if (symbol_lookup_debug)
2478     {
2479       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2480                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2481                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2482     }
2483   return (struct block_symbol) {sym, static_block};
2484 }
2485
2486 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2487    1) First search expanded symtabs, and if not found
2488    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2489    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2490
2491 static struct block_symbol
2492 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, enum block_enum block_index,
2493                           const char *name, const domain_enum domain)
2494 {
2495   struct block_symbol result;
2496
2497   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2498
2499   if (symbol_lookup_debug)
2500     {
2501       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2502                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2503                           objfile_debug_name (objfile),
2504                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2505                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2506                           name, domain_name (domain));
2507     }
2508
2509   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2510                                              name, domain);
2511   if (result.symbol != NULL)
2512     {
2513       if (symbol_lookup_debug)
2514         {
2515           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2516                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2517                               " (in symtabs)\n",
2518                               host_address_to_string (result.symbol));
2519         }
2520       return result;
2521     }
2522
2523   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2524                                         name, domain);
2525   if (symbol_lookup_debug)
2526     {
2527       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2528                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2529                           result.symbol != NULL
2530                           ? host_address_to_string (result.symbol)
2531                           : "NULL",
2532                           result.symbol != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2533     }
2534   return result;
2535 }
2536
2537 /* Find the language for partial symbol with NAME.  */
2538
2539 static enum language
2540 find_quick_global_symbol_language (const char *name, const domain_enum domain)
2541 {
2542   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2543     {
2544       bool symbol_found_p;
2545       enum language lang
2546         = objfile->lookup_global_symbol_language (name, domain, &symbol_found_p);
2547       if (symbol_found_p)
2548         return lang;
2549     }
2550
2551   return language_unknown;
2552 }
2553
2554 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2555
2556 struct global_or_static_sym_lookup_data
2557 {
2558   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2559   const char *name;
2560
2561   /* The domain to use for our search.  */
2562   domain_enum domain;
2563
2564   /* The block index in which to search.  */
2565   enum block_enum block_index;
2566
2567   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2568      It should be initialized to {NULL, NULL} before the search is started.  */
2569   struct block_symbol result;
2570 };
2571
2572 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2573    It searches by name for a symbol in the block given by BLOCK_INDEX of the
2574    given OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA, which
2575    in reality is a pointer to struct global_or_static_sym_lookup_data.  */
2576
2577 static int
2578 lookup_symbol_global_or_static_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2579                                             void *cb_data)
2580 {
2581   struct global_or_static_sym_lookup_data *data =
2582     (struct global_or_static_sym_lookup_data *) cb_data;
2583
2584   gdb_assert (data->result.symbol == NULL
2585               && data->result.block == NULL);
2586
2587   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, data->block_index,
2588                                            data->name, data->domain);
2589
2590   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2591      keep going.  */
2592   return (data->result.symbol != NULL);
2593 }
2594
2595 /* This function contains the common code of lookup_{global,static}_symbol.
2596    OBJFILE is only used if BLOCK_INDEX is GLOBAL_SCOPE, in which case it is
2597    the objfile to start the lookup in.  */
2598
2599 static struct block_symbol
2600 lookup_global_or_static_symbol (const char *name,
2601                                 enum block_enum block_index,
2602                                 struct objfile *objfile,
2603                                 const domain_enum domain)
2604 {
2605   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2606   struct block_symbol result;
2607   struct global_or_static_sym_lookup_data lookup_data;
2608   struct block_symbol_cache *bsc;
2609   struct symbol_cache_slot *slot;
2610
2611   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2612   gdb_assert (objfile == nullptr || block_index == GLOBAL_BLOCK);
2613
2614   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2615      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2616   result = symbol_cache_lookup (cache, objfile, block_index, name, domain,
2617                                 &bsc, &slot);
2618   if (result.symbol != NULL)
2619     {
2620       if (SYMBOL_LOOKUP_FAILED_P (result))
2621         return {};
2622       return result;
2623     }
2624
2625   /* Do a global search (of global blocks, heh).  */
2626   if (result.symbol == NULL)
2627     {
2628       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2629       lookup_data.name = name;
2630       lookup_data.block_index = block_index;
2631       lookup_data.domain = domain;
2632       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2633         (objfile != NULL ? objfile->arch () : target_gdbarch (),
2634          lookup_symbol_global_or_static_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2635       result = lookup_data.result;
2636     }
2637
2638   if (result.symbol != NULL)
2639     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, result.symbol, result.block);
2640   else
2641     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2642
2643   return result;
2644 }
2645
2646 /* See symtab.h.  */
2647
2648 struct block_symbol
2649 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2650 {
2651   return lookup_global_or_static_symbol (name, STATIC_BLOCK, nullptr, domain);
2652 }
2653
2654 /* See symtab.h.  */
2655
2656 struct block_symbol
2657 lookup_global_symbol (const char *name,
2658                       const struct block *block,
2659                       const domain_enum domain)
2660 {
2661   /* If a block was passed in, we want to search the corresponding
2662      global block first.  This yields "more expected" behavior, and is
2663      needed to support 'FILENAME'::VARIABLE lookups.  */
2664   const struct block *global_block = block_global_block (block);
2665   symbol *sym = NULL;
2666   if (global_block != nullptr)
2667     {
2668       sym = lookup_symbol_in_block (name,
2669                                     symbol_name_match_type::FULL,
2670                                     global_block, domain);
2671       if (sym != NULL && best_symbol (sym, domain))
2672         return { sym, global_block };
2673     }
2674
2675   struct objfile *objfile = nullptr;
2676   if (block != nullptr)
2677     {
2678       objfile = block_objfile (block);
2679       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink != nullptr)
2680         objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2681     }
2682
2683   block_symbol bs
2684     = lookup_global_or_static_symbol (name, GLOBAL_BLOCK, objfile, domain);
2685   if (better_symbol (sym, bs.symbol, domain) == sym)
2686     return { sym, global_block };
2687   else
2688     return bs;
2689 }
2690
2691 bool
2692 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2693                        domain_enum symbol_domain,
2694                        domain_enum domain)
2695 {
2696   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2697      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2698   if (symbol_language == language_cplus
2699       || symbol_language == language_d
2700       || symbol_language == language_ada
2701       || symbol_language == language_rust)
2702     {
2703       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2704           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2705         return true;
2706     }
2707   /* For all other languages, strict match is required.  */
2708   return (symbol_domain == domain);
2709 }
2710
2711 /* See symtab.h.  */
2712
2713 struct type *
2714 lookup_transparent_type (const char *name)
2715 {
2716   return current_language->lookup_transparent_type (name);
2717 }
2718
2719 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2720    "quick" symbol table functions.  */
2721
2722 static struct type *
2723 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile,
2724                                      enum block_enum block_index,
2725                                      const char *name)
2726 {
2727   struct compunit_symtab *cust;
2728   const struct blockvector *bv;
2729   const struct block *block;
2730   struct symbol *sym;
2731
2732   cust = objfile->lookup_symbol (block_index, name, STRUCT_DOMAIN);
2733   if (cust == NULL)
2734     return NULL;
2735
2736   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2737   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2738   sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2739                            block_find_non_opaque_type, NULL);
2740   if (sym == NULL)
2741     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2742   gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2743   return SYMBOL_TYPE (sym);
2744 }
2745
2746 /* Subroutine of basic_lookup_transparent_type to simplify it.
2747    Look up the non-opaque definition of NAME in BLOCK_INDEX of OBJFILE.
2748    BLOCK_INDEX is either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2749
2750 static struct type *
2751 basic_lookup_transparent_type_1 (struct objfile *objfile,
2752                                  enum block_enum block_index,
2753                                  const char *name)
2754 {
2755   const struct blockvector *bv;
2756   const struct block *block;
2757   const struct symbol *sym;
2758
2759   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
2760     {
2761       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2762       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2763       sym = block_find_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN,
2764                                block_find_non_opaque_type, NULL);
2765       if (sym != NULL)
2766         {
2767           gdb_assert (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)));
2768           return SYMBOL_TYPE (sym);
2769         }
2770     }
2771
2772   return NULL;
2773 }
2774
2775 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2776    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2777    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2778    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2779    global blocks.  */
2780
2781 struct type *
2782 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2783 {
2784   struct type *t;
2785
2786   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2787      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2788      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2789      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2790
2791   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2792     {
2793       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2794       if (t)
2795         return t;
2796     }
2797
2798   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2799     {
2800       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2801       if (t)
2802         return t;
2803     }
2804
2805   /* Now search the static file-level symbols.
2806      Not strictly correct, but more useful than an error.
2807      Do the symtab's first, then
2808      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2809      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2810      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2811
2812   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2813     {
2814       t = basic_lookup_transparent_type_1 (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2815       if (t)
2816         return t;
2817     }
2818
2819   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
2820     {
2821       t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2822       if (t)
2823         return t;
2824     }
2825
2826   return (struct type *) 0;
2827 }
2828
2829 /* See symtab.h.  */
2830
2831 bool
2832 iterate_over_symbols (const struct block *block,
2833                       const lookup_name_info &name,
2834                       const domain_enum domain,
2835                       gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2836 {
2837   struct block_iterator iter;
2838   struct symbol *sym;
2839
2840   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2841     {
2842       if (symbol_matches_domain (sym->language (), SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2843         {
2844           struct block_symbol block_sym = {sym, block};
2845
2846           if (!callback (&block_sym))
2847             return false;
2848         }
2849     }
2850   return true;
2851 }
2852
2853 /* See symtab.h.  */
2854
2855 bool
2856 iterate_over_symbols_terminated
2857   (const struct block *block,
2858    const lookup_name_info &name,
2859    const domain_enum domain,
2860    gdb::function_view<symbol_found_callback_ftype> callback)
2861 {
2862   if (!iterate_over_symbols (block, name, domain, callback))
2863     return false;
2864   struct block_symbol block_sym = {nullptr, block};
2865   return callback (&block_sym);
2866 }
2867
2868 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2869    This will read in debug info as necessary.  */
2870
2871 struct compunit_symtab *
2872 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2873 {
2874   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2875   CORE_ADDR best_cust_range = 0;
2876   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2877
2878   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2879      necessary because we loop based on the block's high and low code
2880      addresses, which do not include the data ranges, and because
2881      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2882      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2883   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2884   if (msymbol.minsym && msymbol.minsym->data_p ())
2885     return NULL;
2886
2887   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2888      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2889      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2890      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2891      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2892
2893      This happens for native ecoff format, where code from included files
2894      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2895      been read in already via the dependency mechanism.
2896      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2897      like xcoff does (I'm not sure).
2898
2899      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2900      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2901
2902   for (objfile *obj_file : current_program_space->objfiles ())
2903     {
2904       for (compunit_symtab *cust : obj_file->compunits ())
2905         {
2906           const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2907           const struct block *global_block
2908             = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2909           CORE_ADDR start = BLOCK_START (global_block);
2910           CORE_ADDR end = BLOCK_END (global_block);
2911           bool in_range_p = start <= pc && pc < end;
2912           if (!in_range_p)
2913             continue;
2914
2915           if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
2916             {
2917               if (addrmap_find (BLOCKVECTOR_MAP (bv), pc) == nullptr)
2918                 continue;
2919
2920               return cust;
2921             }
2922
2923           CORE_ADDR range = end - start;
2924           if (best_cust != nullptr
2925               && range >= best_cust_range)
2926             /* Cust doesn't have a smaller range than best_cust, skip it.  */
2927             continue;
2928         
2929           /* For an objfile that has its functions reordered,
2930              find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2931              and we simply return its corresponding symtab.  */
2932           /* In order to better support objfiles that contain both
2933              stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2934              can't be found.  */
2935           if ((obj_file->flags & OBJF_REORDERED) != 0)
2936             {
2937               struct compunit_symtab *result;
2938
2939               result
2940                 = obj_file->find_pc_sect_compunit_symtab (msymbol,
2941                                                           pc,
2942                                                           section,
2943                                                           0);
2944               if (result != NULL)
2945                 return result;
2946             }
2947
2948           if (section != 0)
2949             {
2950               struct symbol *sym = NULL;
2951               struct block_iterator iter;
2952
2953               for (int b_index = GLOBAL_BLOCK;
2954                    b_index <= STATIC_BLOCK && sym == NULL;
2955                    ++b_index)
2956                 {
2957                   const struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, b_index);
2958                   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2959                     {
2960                       fixup_symbol_section (sym, obj_file);
2961                       if (matching_obj_sections (sym->obj_section (obj_file),
2962                                                  section))
2963                         break;
2964                     }
2965                 }
2966               if (sym == NULL)
2967                 continue;               /* No symbol in this symtab matches
2968                                            section.  */
2969             }
2970
2971           /* Cust is best found sofar, save it.  */
2972           best_cust = cust;
2973           best_cust_range = range;
2974         }
2975     }
2976
2977   if (best_cust != NULL)
2978     return best_cust;
2979
2980   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
2981
2982   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles ())
2983     {
2984       struct compunit_symtab *result
2985         = objf->find_pc_sect_compunit_symtab (msymbol, pc, section, 1);
2986       if (result != NULL)
2987         return result;
2988     }
2989
2990   return NULL;
2991 }
2992
2993 /* Find the compunit symtab associated with PC.
2994    This will read in debug info as necessary.
2995    Backward compatibility, no section.  */
2996
2997 struct compunit_symtab *
2998 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
2999 {
3000   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
3001 }
3002
3003 /* See symtab.h.  */
3004
3005 struct symbol *
3006 find_symbol_at_address (CORE_ADDR address)
3007 {
3008   /* A helper function to search a given symtab for a symbol matching
3009      ADDR.  */
3010   auto search_symtab = [] (compunit_symtab *symtab, CORE_ADDR addr) -> symbol *
3011     {
3012       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (symtab);
3013
3014       for (int i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; ++i)
3015         {
3016           const struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
3017           struct block_iterator iter;
3018           struct symbol *sym;
3019
3020           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
3021             {
3022               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
3023                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == addr)
3024                 return sym;
3025             }
3026         }
3027       return nullptr;
3028     };
3029
3030   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3031     {
3032       /* If this objfile was read with -readnow, then we need to
3033          search the symtabs directly.  */
3034       if ((objfile->flags & OBJF_READNOW) != 0)
3035         {
3036           for (compunit_symtab *symtab : objfile->compunits ())
3037             {
3038               struct symbol *sym = search_symtab (symtab, address);
3039               if (sym != nullptr)
3040                 return sym;
3041             }
3042         }
3043       else
3044         {
3045           struct compunit_symtab *symtab
3046             = objfile->find_compunit_symtab_by_address (address);
3047           if (symtab != NULL)
3048             {
3049               struct symbol *sym = search_symtab (symtab, address);
3050               if (sym != nullptr)
3051                 return sym;
3052             }
3053         }
3054     }
3055
3056   return NULL;
3057 }
3058
3059 \f
3060
3061 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3062    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3063    and a pc range for the entire source line.
3064    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3065    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3066    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3067    that begins there is used.  */
3068
3069 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3070    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3071    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3072    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3073    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3074    symtab.  */
3075
3076 struct symtab_and_line
3077 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3078 {
3079   struct compunit_symtab *cust;
3080   struct linetable *l;
3081   int len;
3082   struct linetable_entry *item;
3083   const struct blockvector *bv;
3084   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3085
3086   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3087
3088   struct linetable_entry *best = NULL;
3089   CORE_ADDR best_end = 0;
3090   struct symtab *best_symtab = 0;
3091
3092   /* Store here the first line number
3093      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3094      If we don't find a line whose range contains PC,
3095      we will use a line one less than this,
3096      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3097   struct linetable_entry *alt = NULL;
3098
3099   /* Info on best line seen in this file.  */
3100
3101   struct linetable_entry *prev;
3102
3103   /* If this pc is not from the current frame,
3104      it is the address of the end of a call instruction.
3105      Quite likely that is the start of the following statement.
3106      But what we want is the statement containing the instruction.
3107      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3108
3109   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3110      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3111      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3112      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3113      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3114      function, but we would have line info.  */
3115
3116   if (notcurrent)
3117     pc -= 1;
3118
3119   /* elz: added this because this function returned the wrong
3120      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3121      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3122      two functions in the target, and the line info was erroneously
3123      taken to be the one of the line before the pc.  */
3124
3125   /* RT: Further explanation:
3126
3127    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3128    *
3129    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3130    * exists in the main image.
3131    *
3132    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3133    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3134    * the others appear as text. E.g.:
3135    *
3136    *  Minimal symbol table for main image
3137    *     main:  code for main (text symbol)
3138    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3139    *     foo:   code for foo (text symbol)
3140    *     ...
3141    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3142    *     ...
3143    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3144    *     ...
3145    *
3146    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3147    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3148    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3149    * rather than the stub address.
3150    *
3151    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3152    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3153    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3154    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3155    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3156    *      return the trampoline.
3157    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3158    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3159    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3160    *      check for the address being the same, to avoid an
3161    *      infinite recursion.
3162    */
3163   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3164   if (msymbol.minsym != NULL)
3165     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3166       {
3167         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3168           = lookup_minimal_symbol_text (msymbol.minsym->linkage_name (),
3169                                         NULL);
3170
3171         if (mfunsym.minsym == NULL)
3172           /* I eliminated this warning since it is coming out
3173            * in the following situation:
3174            * gdb shmain // test program with shared libraries
3175            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3176            * Warning: In stub for ...
3177            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3178            * so of course we can't find the real func/line info,
3179            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3180            * So I commented out the warning.  RT */
3181           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3182              msymbol->linkage_name ()); */
3183           ;
3184         /* fall through */
3185         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3186                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3187           /* Avoid infinite recursion */
3188           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3189           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3190              msymbol->linkage_name ()); */
3191           ;
3192         /* fall through */
3193         else
3194           {
3195             /* Detect an obvious case of infinite recursion.  If this
3196                should occur, we'd like to know about it, so error out,
3197                fatally.  */
3198             if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym) == pc)
3199               internal_error (__FILE__, __LINE__,
3200                 _("Infinite recursion detected in find_pc_sect_line;"
3201                   "please file a bug report"));
3202
3203             return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3204           }
3205       }
3206
3207   symtab_and_line val;
3208   val.pspace = current_program_space;
3209
3210   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3211   if (cust == NULL)
3212     {
3213       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3214       if (notcurrent)
3215         pc++;
3216       val.pc = pc;
3217       return val;
3218     }
3219
3220   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3221
3222   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3223      They all have the same apriori range, that we found was right;
3224      but they have different line tables.  */
3225
3226   for (symtab *iter_s : compunit_filetabs (cust))
3227     {
3228       /* Find the best line in this symtab.  */
3229       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3230       if (!l)
3231         continue;
3232       len = l->nitems;
3233       if (len <= 0)
3234         {
3235           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3236              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3237              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3238              reader).  */
3239           continue;
3240         }
3241
3242       prev = NULL;
3243       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3244
3245       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3246          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3247       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3248         alt = item;
3249
3250       auto pc_compare = [](const CORE_ADDR & comp_pc,
3251                            const struct linetable_entry & lhs)->bool
3252       {
3253         return comp_pc < lhs.pc;
3254       };
3255
3256       struct linetable_entry *first = item;
3257       struct linetable_entry *last = item + len;
3258       item = std::upper_bound (first, last, pc, pc_compare);
3259       if (item != first)
3260         prev = item - 1;                /* Found a matching item.  */
3261
3262       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3263          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3264          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3265          the first line, prev will not be set.  */
3266
3267       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3268          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3269          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3270          0) instead of a real line.  */
3271
3272       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3273         {
3274           best = prev;
3275           best_symtab = iter_s;
3276
3277           /* If during the binary search we land on a non-statement entry,
3278              scan backward through entries at the same address to see if
3279              there is an entry marked as is-statement.  In theory this
3280              duplication should have been removed from the line table
3281              during construction, this is just a double check.  If the line
3282              table has had the duplication removed then this should be
3283              pretty cheap.  */
3284           if (!best->is_stmt)
3285             {
3286               struct linetable_entry *tmp = best;
3287               while (tmp > first && (tmp - 1)->pc == tmp->pc
3288                      && (tmp - 1)->line != 0 && !tmp->is_stmt)
3289                 --tmp;
3290               if (tmp->is_stmt)
3291                 best = tmp;
3292             }
3293
3294           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3295           if (best_end <= best->pc)
3296             best_end = 0;
3297         }
3298
3299       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3300          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3301          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3302       if (best && item < last && item->pc > best->pc
3303           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3304         best_end = item->pc;
3305     }
3306
3307   if (!best_symtab)
3308     {
3309       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3310          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3311          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3312          don't make some up.  */
3313       val.pc = pc;
3314     }
3315   else if (best->line == 0)
3316     {
3317       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3318          number info is available (line number is zero) then we didn't
3319          find any valid line information.  */
3320       val.pc = pc;
3321     }
3322   else
3323     {
3324       val.is_stmt = best->is_stmt;
3325       val.symtab = best_symtab;
3326       val.line = best->line;
3327       val.pc = best->pc;
3328       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3329         val.end = best_end;
3330       else if (alt)
3331         val.end = alt->pc;
3332       else
3333         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3334     }
3335   val.section = section;
3336   return val;
3337 }
3338
3339 /* Backward compatibility (no section).  */
3340
3341 struct symtab_and_line
3342 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3343 {
3344   struct obj_section *section;
3345
3346   section = find_pc_overlay (pc);
3347   if (!pc_in_unmapped_range (pc, section))
3348     return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3349
3350   /* If the original PC was an unmapped address then we translate this to a
3351      mapped address in order to lookup the sal.  However, as the user
3352      passed us an unmapped address it makes more sense to return a result
3353      that has the pc and end fields translated to unmapped addresses.  */
3354   pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3355   symtab_and_line sal = find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3356   sal.pc = overlay_unmapped_address (sal.pc, section);
3357   sal.end = overlay_unmapped_address (sal.end, section);
3358   return sal;
3359 }
3360
3361 /* See symtab.h.  */
3362
3363 struct symtab *
3364 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3365 {
3366   struct symtab_and_line sal;
3367
3368   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3369      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3370   sal = find_pc_line (pc, 0);
3371   return sal.symtab;
3372 }
3373 \f
3374 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3375    SYMTAB.
3376
3377    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3378    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3379    found, and set *EXACT_MATCH to true if the value returned is an
3380    exact match.
3381
3382    If not found, return NULL.  */
3383
3384 struct symtab *
3385 find_line_symtab (struct symtab *sym_tab, int line,
3386                   int *index, bool *exact_match)
3387 {
3388   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3389
3390   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3391      so far seen.  */
3392
3393   int best_index;
3394   struct linetable *best_linetable;
3395   struct symtab *best_symtab;
3396
3397   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3398   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (sym_tab);
3399   best_symtab = sym_tab;
3400   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3401   if (best_index < 0 || !exact)
3402     {
3403       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3404          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3405          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3406          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3407          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3408          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3409
3410       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3411          or 0 if none has been seen so far.
3412          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3413       int best;
3414
3415       if (best_index >= 0)
3416         best = best_linetable->item[best_index].line;
3417       else
3418         best = 0;
3419
3420       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3421         objfile->expand_symtabs_with_fullname (symtab_to_fullname (sym_tab));
3422
3423       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3424         {
3425           for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
3426             {
3427               for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
3428                 {
3429                   struct linetable *l;
3430                   int ind;
3431
3432                   if (FILENAME_CMP (sym_tab->filename, s->filename) != 0)
3433                     continue;
3434                   if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (sym_tab),
3435                                     symtab_to_fullname (s)) != 0)
3436                     continue;   
3437                   l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3438                   ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3439                   if (ind >= 0)
3440                     {
3441                       if (exact)
3442                         {
3443                           best_index = ind;
3444                           best_linetable = l;
3445                           best_symtab = s;
3446                           goto done;
3447                         }
3448                       if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3449                         {
3450                           best = l->item[ind].line;
3451                           best_index = ind;
3452                           best_linetable = l;
3453                           best_symtab = s;
3454                         }
3455                     }
3456                 }
3457             }
3458         }
3459     }
3460 done:
3461   if (best_index < 0)
3462     return NULL;
3463
3464   if (index)
3465     *index = best_index;
3466   if (exact_match)
3467     *exact_match = (exact != 0);
3468
3469   return best_symtab;
3470 }
3471
3472 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3473    exactly match LINE.  Returns an empty vector if there are no exact
3474    matches, but updates BEST_ITEM in this case.  */
3475
3476 std::vector<CORE_ADDR>
3477 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3478                           struct linetable_entry **best_item)
3479 {
3480   int start = 0;
3481   std::vector<CORE_ADDR> result;
3482
3483   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3484   while (1)
3485     {
3486       int was_exact;
3487       int idx;
3488
3489       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3490                               start);
3491       if (idx < 0)
3492         break;
3493
3494       if (!was_exact)
3495         {
3496           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3497
3498           if (*best_item == NULL
3499               || (item->line < (*best_item)->line && item->is_stmt))
3500             *best_item = item;
3501
3502           break;
3503         }
3504
3505       result.push_back (SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3506       start = idx + 1;
3507     }
3508
3509   return result;
3510 }
3511
3512 \f
3513 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3514    Returns false for invalid line number (and sets the PC to 0).
3515    The source file is specified with a struct symtab.  */
3516
3517 bool
3518 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3519 {
3520   struct linetable *l;
3521   int ind;
3522
3523   *pc = 0;
3524   if (symtab == 0)
3525     return false;
3526
3527   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3528   if (symtab != NULL)
3529     {
3530       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3531       *pc = l->item[ind].pc;
3532       return true;
3533     }
3534   else
3535     return false;
3536 }
3537
3538 /* Find the range of pc values in a line.
3539    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3540    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3541    Returns true to indicate success.
3542    Returns false if could not find the specified line.  */
3543
3544 bool
3545 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3546                     CORE_ADDR *endptr)
3547 {
3548   CORE_ADDR startaddr;
3549   struct symtab_and_line found_sal;
3550
3551   startaddr = sal.pc;
3552   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3553     return false;
3554
3555   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3556      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3557      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3558      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3559      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3560      and ends at 0x12c".  */
3561
3562   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3563   if (found_sal.line != sal.line)
3564     {
3565       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3566       *startptr = found_sal.pc;
3567       *endptr = found_sal.pc;
3568     }
3569   else
3570     {
3571       *startptr = found_sal.pc;
3572       *endptr = found_sal.end;
3573     }
3574   return true;
3575 }
3576
3577 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3578    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3579    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3580    START is the index at which to start searching the line table.
3581
3582    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3583
3584 static int
3585 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3586                   int *exact_match, int start)
3587 {
3588   int i;
3589   int len;
3590
3591   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3592      or 0 if none has been seen so far.
3593      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3594
3595   int best_index = -1;
3596   int best = 0;
3597
3598   *exact_match = 0;
3599
3600   if (lineno <= 0)
3601     return -1;
3602   if (l == 0)
3603     return -1;
3604
3605   len = l->nitems;
3606   for (i = start; i < len; i++)
3607     {
3608       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3609
3610       /* Ignore non-statements.  */
3611       if (!item->is_stmt)
3612         continue;
3613
3614       if (item->line == lineno)
3615         {
3616           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3617           *exact_match = 1;
3618           return i;
3619         }
3620
3621       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3622         {
3623           best = item->line;
3624           best_index = i;
3625         }
3626     }
3627
3628   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3629   return best_index;
3630 }
3631
3632 bool
3633 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3634 {
3635   struct symtab_and_line sal;
3636
3637   sal = find_pc_line (pc, 0);
3638   *startptr = sal.pc;
3639   *endptr = sal.end;
3640   return sal.symtab != 0;
3641 }
3642
3643 /* Helper for find_function_start_sal.  Does most of the work, except
3644    setting the sal's symbol.  */
3645
3646 static symtab_and_line
3647 find_function_start_sal_1 (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3648                            bool funfirstline)
3649 {
3650   symtab_and_line sal = find_pc_sect_line (func_addr, section, 0);
3651
3652   if (funfirstline && sal.symtab != NULL
3653       && (COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (sal.symtab))
3654           || SYMTAB_LANGUAGE (sal.symtab) == language_asm))
3655     {
3656       struct gdbarch *gdbarch = SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab)->arch ();
3657
3658       sal.pc = func_addr;
3659       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3660         sal.pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, sal.pc);
3661       return sal;
3662     }
3663
3664   /* We always should have a line for the function start address.
3665      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL referring
3666      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3667      can find a line number for after the prologue.  */
3668   if (sal.pc < func_addr)
3669     {
3670       sal = {};
3671       sal.pspace = current_program_space;
3672       sal.pc = func_addr;
3673       sal.section = section;
3674     }
3675
3676   if (funfirstline)
3677     skip_prologue_sal (&sal);
3678
3679   return sal;
3680 }
3681
3682 /* See symtab.h.  */
3683
3684 symtab_and_line
3685 find_function_start_sal (CORE_ADDR func_addr, obj_section *section,
3686                          bool funfirstline)
3687 {
3688   symtab_and_line sal
3689     = find_function_start_sal_1 (func_addr, section, funfirstline);
3690
3691   /* find_function_start_sal_1 does a linetable search, so it finds
3692      the symtab and linenumber, but not a symbol.  Fill in the
3693      function symbol too.  */
3694   sal.symbol = find_pc_sect_containing_function (sal.pc, sal.section);
3695
3696   return sal;
3697 }
3698
3699 /* See symtab.h.  */
3700
3701 symtab_and_line
3702 find_function_start_sal (symbol *sym, bool funfirstline)
3703 {
3704   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3705   symtab_and_line sal
3706     = find_function_start_sal_1 (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)),
3707                                  sym->obj_section (symbol_objfile (sym)),
3708                                  funfirstline);
3709   sal.symbol = sym;
3710   return sal;
3711 }
3712
3713
3714 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3715    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3716    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3717    unaltered.  */
3718
3719 static CORE_ADDR
3720 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3721 {
3722   CORE_ADDR func_start, func_end;
3723   struct linetable *l;
3724   int i;
3725
3726   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3727   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3728   if (l == NULL)
3729     return func_addr;
3730
3731   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3732      cannot, for some reason.  */
3733   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3734     return func_addr;
3735
3736   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3737      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3738      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3739      address we are looking for.  */
3740   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3741     {
3742       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3743
3744       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3745          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3746          definition of struct linetable.  */
3747       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3748         return item->pc;
3749     }
3750
3751   return func_addr;
3752 }
3753
3754 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3755    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3756    If the line number was explicitly specified then the SAL can still be
3757    updated, unless the language for SAL is assembler, in which case the SAL
3758    will be left unchanged.
3759    If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3760
3761 void
3762 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3763 {
3764   struct symbol *sym;
3765   struct symtab_and_line start_sal;
3766   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3767   struct obj_section *section;
3768   const char *name;
3769   struct objfile *objfile;
3770   struct gdbarch *gdbarch;
3771   const struct block *b, *function_block;
3772   int force_skip, skip;
3773
3774   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3775   if (sal->explicit_pc)
3776     return;
3777
3778   /* In assembly code, if the user asks for a specific line then we should
3779      not adjust the SAL.  The user already has instruction level
3780      visibility in this case, so selecting a line other than one requested
3781      is likely to be the wrong choice.  */
3782   if (sal->symtab != nullptr
3783       && sal->explicit_line
3784       && SYMTAB_LANGUAGE (sal->symtab) == language_asm)
3785     return;
3786
3787   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3788
3789   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3790
3791   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3792   if (sym != NULL)
3793     {
3794       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3795
3796       objfile = symbol_objfile (sym);
3797       pc = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3798       section = sym->obj_section (objfile);
3799       name = sym->linkage_name ();
3800     }
3801   else
3802     {
3803       struct bound_minimal_symbol msymbol
3804         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3805
3806       if (msymbol.minsym == NULL)
3807         return;
3808
3809       objfile = msymbol.objfile;
3810       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3811       section = msymbol.minsym->obj_section (objfile);
3812       name = msymbol.minsym->linkage_name ();
3813     }
3814
3815   gdbarch = objfile->arch ();
3816
3817   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3818      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3819      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3820      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3821
3822   skip = 1;
3823   force_skip = 1;
3824
3825   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3826      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3827      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3828   if (sym != NULL
3829       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3830     force_skip = 0;
3831
3832   saved_pc = pc;
3833   do
3834     {
3835       pc = saved_pc;
3836
3837       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3838          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3839       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3840         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3841
3842       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3843       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3844       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3845         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3846       if (skip)
3847         pc = gdbarch_skip_prologue_noexcept (gdbarch, pc);
3848
3849       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3850       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3851
3852       /* Calculate line number.  */
3853       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3854
3855       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3856          line is still part of the same function.  */
3857       if (skip && start_sal.pc != pc
3858           && (sym ? (BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3859                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3860               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3861                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3862         {
3863           /* First pc of next line */
3864           pc = start_sal.end;
3865           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3866           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3867         }
3868
3869       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3870          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3871          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3872          code.  */
3873       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3874           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3875         {
3876           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3877           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3878           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3879           force_skip = 1;
3880         }
3881     }
3882   while (!force_skip && skip--);
3883
3884   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3885      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3886      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3887      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3888      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3889      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3890      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3891      is aligned.  */
3892   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3893     {
3894       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3895       /* Recalculate the line number.  */
3896       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3897     }
3898
3899   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3900      forward SAL to the end of the prologue.  */
3901   if (sal->pc >= pc)
3902     return;
3903
3904   sal->pc = pc;
3905   sal->section = section;
3906   sal->symtab = start_sal.symtab;
3907   sal->line = start_sal.line;
3908   sal->end = start_sal.end;
3909
3910   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3911      use the call site of the function instead.  */
3912   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3913   function_block = NULL;
3914   while (b != NULL)
3915     {
3916       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3917         function_block = b;
3918       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3919         break;
3920       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3921     }
3922   if (function_block != NULL
3923       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3924     {
3925       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3926       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3927     }
3928 }
3929
3930 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3931    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3932
3933    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3934    and a second for the function body.  A single line function has
3935    them both pointing at the same line.
3936
3937    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3938    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3939    while not getting into the function body.
3940
3941    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3942    indicators of the prologue's endpoint.
3943
3944    This code is based on the function refine_prologue_limit
3945    (found in ia64).  */
3946
3947 CORE_ADDR
3948 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3949 {
3950   struct symtab_and_line prologue_sal;
3951   CORE_ADDR start_pc;
3952   CORE_ADDR end_pc;
3953   const struct block *bl;
3954
3955   /* Get an initial range for the function.  */
3956   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3957   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3958
3959   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3960   if (prologue_sal.line != 0)
3961     {
3962       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3963          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3964          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3965          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3966          do this.  */
3967       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3968         {
3969           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3970           int idx = 0;
3971
3972           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3973              from a previous function.  */
3974           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3975                  || linetable->item[idx].line == 0)
3976             idx++;
3977
3978           if (idx+1 < linetable->nitems
3979               && linetable->item[idx+1].line != 0
3980               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3981             return start_pc;
3982         }
3983
3984       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3985          then it is probably a single line function, like
3986          "foo(){}".  */
3987       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3988         return 0;
3989
3990       while (prologue_sal.end < end_pc)
3991         {
3992           struct symtab_and_line sal;
3993
3994           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3995           if (sal.line == 0)
3996             break;
3997           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3998              line mark the prologue -> body transition.  */
3999           if (sal.line >= prologue_sal.line)
4000             break;
4001           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
4002              (e.g. within a file included via #include).  */
4003           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
4004             break;
4005
4006           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
4007              same function, not something inlined.  If it's inlined,
4008              then there is no point comparing the line numbers.  */
4009           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
4010           while (bl)
4011             {
4012               if (block_inlined_p (bl))
4013                 break;
4014               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
4015                 {
4016                   bl = NULL;
4017                   break;
4018                 }
4019               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
4020             }
4021           if (bl != NULL)
4022             break;
4023
4024           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
4025              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
4026              the function looking for address ranges whose
4027              corresponding line number is less the first one that we
4028              found for the function.  This is more conservative then
4029              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
4030              looking for any in the prologue.  */
4031           prologue_sal = sal;
4032         }
4033     }
4034
4035   if (prologue_sal.end < end_pc)
4036     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
4037        line.  */
4038     return prologue_sal.end;
4039   else
4040     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
4041     return prologue_sal.pc;
4042 }
4043
4044 /* See symtab.h.  */
4045
4046 symbol *
4047 find_function_alias_target (bound_minimal_symbol msymbol)
4048 {
4049   CORE_ADDR func_addr;
4050   if (!msymbol_is_function (msymbol.objfile, msymbol.minsym, &func_addr))
4051     return NULL;
4052
4053   symbol *sym = find_pc_function (func_addr);
4054   if (sym != NULL
4055       && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
4056       && BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) == func_addr)
4057     return sym;
4058
4059   return NULL;
4060 }
4061
4062 \f
4063 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
4064    some legitimate operator text, return a pointer to the
4065    beginning of the substring of the operator text.
4066    Otherwise, return "".  */
4067
4068 static const char *
4069 operator_chars (const char *p, const char **end)
4070 {
4071   *end = "";
4072   if (!startswith (p, CP_OPERATOR_STR))
4073     return *end;
4074   p += CP_OPERATOR_LEN;
4075
4076   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
4077      identifier.  */
4078   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
4079     return *end;
4080
4081   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
4082   while (*p == ' ' || *p == '\t')
4083     p++;
4084
4085   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
4086
4087   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
4088     {
4089       const char *q = p + 1;
4090
4091       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
4092         q++;
4093       *end = q;
4094       return p;
4095     }
4096
4097   while (*p)
4098     switch (*p)
4099       {
4100       case '\\':                        /* regexp quoting */
4101         if (p[1] == '*')
4102           {
4103             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
4104               *end = p + 3;
4105             else                        /* 'operator\*'  */
4106               *end = p + 2;
4107             return p;
4108           }
4109         else if (p[1] == '[')
4110           {
4111             if (p[2] == ']')
4112               error (_("mismatched quoting on brackets, "
4113                        "try 'operator\\[\\]'"));
4114             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
4115               {
4116                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
4117                 return p;
4118               }
4119             else
4120               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4121           }
4122         else
4123           {
4124             /* Gratuitous quote: skip it and move on.  */
4125             p++;
4126             continue;
4127           }
4128         break;
4129       case '!':
4130       case '=':
4131       case '*':
4132       case '/':
4133       case '%':
4134       case '^':
4135         if (p[1] == '=')
4136           *end = p + 2;
4137         else
4138           *end = p + 1;
4139         return p;
4140       case '<':
4141       case '>':
4142       case '+':
4143       case '-':
4144       case '&':
4145       case '|':
4146         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4147           {
4148             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4149             if (p[2] == '*')
4150               {
4151                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4152                 return p;
4153               }
4154             else if (p[2] == '\\')
4155               {
4156                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4157                 return p;
4158               }
4159             else
4160               {
4161                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4162                 return p;
4163               }
4164           }
4165         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4166           *end = p + 2;
4167         else
4168           *end = p + 1;
4169         return p;
4170       case '~':
4171       case ',':
4172         *end = p + 1;
4173         return p;
4174       case '(':
4175         if (p[1] != ')')
4176           error (_("`operator ()' must be specified "
4177                    "without whitespace in `()'"));
4178         *end = p + 2;
4179         return p;
4180       case '?':
4181         if (p[1] != ':')
4182           error (_("`operator ?:' must be specified "
4183                    "without whitespace in `?:'"));
4184         *end = p + 2;
4185         return p;
4186       case '[':
4187         if (p[1] != ']')
4188           error (_("`operator []' must be specified "
4189                    "without whitespace in `[]'"));
4190         *end = p + 2;
4191         return p;
4192       default:
4193         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4194         break;
4195       }
4196
4197   *end = "";
4198   return *end;
4199 }
4200 \f
4201
4202 /* See class declaration.  */
4203
4204 info_sources_filter::info_sources_filter (match_on match_type,
4205                                           const char *regexp)
4206   : m_match_type (match_type),
4207     m_regexp (regexp)
4208 {
4209   /* Setup the compiled regular expression M_C_REGEXP based on M_REGEXP.  */
4210   if (m_regexp != nullptr && *m_regexp != '\0')
4211     {
4212       gdb_assert (m_regexp != nullptr);
4213
4214       int cflags = REG_NOSUB;
4215 #ifdef HAVE_CASE_INSENSITIVE_FILE_SYSTEM
4216       cflags |= REG_ICASE;
4217 #endif
4218       m_c_regexp.emplace (m_regexp, cflags, _("Invalid regexp"));
4219     }
4220 }
4221
4222 /* See class declaration.  */
4223
4224 bool
4225 info_sources_filter::matches (const char *fullname) const
4226 {
4227   /* Does it match regexp?  */
4228   if (m_c_regexp.has_value ())
4229     {
4230       const char *to_match;
4231       std::string dirname;
4232
4233       switch (m_match_type)
4234         {
4235         case match_on::DIRNAME:
4236           dirname = ldirname (fullname);
4237           to_match = dirname.c_str ();
4238           break;
4239         case match_on::BASENAME:
4240           to_match = lbasename (fullname);
4241           break;
4242         case match_on::FULLNAME:
4243           to_match = fullname;
4244           break;
4245         default:
4246           gdb_assert_not_reached ("bad m_match_type");
4247         }
4248
4249       if (m_c_regexp->exec (to_match, 0, NULL, 0) != 0)
4250         return false;
4251     }
4252
4253   return true;
4254 }
4255
4256 /* Data structure to maintain the state used for printing the results of
4257    the 'info sources' command.  */
4258
4259 struct output_source_filename_data
4260 {
4261   /* Create an object for displaying the results of the 'info sources'
4262      command to UIOUT.  FILTER must remain valid and unchanged for the
4263      lifetime of this object as this object retains a reference to FILTER.  */
4264   output_source_filename_data (struct ui_out *uiout,
4265                                const info_sources_filter &filter)
4266     : m_filter (filter),
4267       m_uiout (uiout)
4268   { /* Nothing.  */ }
4269
4270   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (output_source_filename_data);
4271
4272   /* Reset enough state of this object so we can match against a new set of
4273      files.  The existing regular expression is retained though.  */
4274   void reset_output ()
4275   {
4276     m_first = true;
4277     m_filename_seen_cache.clear ();
4278   }
4279
4280   /* Worker for sources_info, outputs the file name formatted for either
4281      cli or mi (based on the current_uiout).  In cli mode displays
4282      FULLNAME with a comma separating this name from any previously
4283      printed name (line breaks are added at the comma).  In MI mode
4284      outputs a tuple containing DISP_NAME (the files display name),
4285      FULLNAME, and EXPANDED_P (true when this file is from a fully
4286      expanded symtab, otherwise false).  */
4287   void output (const char *disp_name, const char *fullname, bool expanded_p);
4288
4289   /* An overload suitable for use as a callback to
4290      quick_symbol_functions::map_symbol_filenames.  */
4291   void operator() (const char *filename, const char *fullname)
4292   {
4293     /* The false here indicates that this file is from an unexpanded
4294        symtab.  */
4295     output (filename, fullname, false);
4296   }
4297
4298   /* Return true if at least one filename has been printed (after a call to
4299      output) since either this object was created, or the last call to
4300      reset_output.  */
4301   bool printed_filename_p () const
4302   {
4303     return !m_first;
4304   }
4305
4306 private:
4307
4308   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4309   bool m_first = true;
4310
4311   /* Cache of what we've seen so far.  */
4312   filename_seen_cache m_filename_seen_cache;
4313
4314   /* How source filename should be filtered.  */
4315   const info_sources_filter &m_filter;
4316
4317   /* The object to which output is sent.  */
4318   struct ui_out *m_uiout;
4319 };
4320
4321 /* See comment in class declaration above.  */
4322
4323 void
4324 output_source_filename_data::output (const char *disp_name,
4325                                      const char *fullname,
4326                                      bool expanded_p)
4327 {
4328   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4329      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4330      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4331      printed both under "Source files for which symbols have been
4332      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4333      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4334      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4335      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4336
4337   /* Was NAME already seen?  If so, then don't print it again.  */
4338   if (m_filename_seen_cache.seen (fullname))
4339     return;
4340
4341   /* If the filter rejects this file then don't print it.  */
4342   if (!m_filter.matches (fullname))
4343     return;
4344
4345   ui_out_emit_tuple ui_emitter (m_uiout, nullptr);
4346
4347   /* Print it and reset *FIRST.  */
4348   if (!m_first)
4349     m_uiout->text (", ");
4350   m_first = false;
4351
4352   wrap_here ("");
4353   if (m_uiout->is_mi_like_p ())
4354     {
4355       m_uiout->field_string ("file", disp_name, file_name_style.style ());
4356       if (fullname != nullptr)
4357         m_uiout->field_string ("fullname", fullname,
4358                                file_name_style.style ());
4359       m_uiout->field_string ("debug-fully-read",
4360                              (expanded_p ? "true" : "false"));
4361     }
4362   else
4363     {
4364       if (fullname == nullptr)
4365         fullname = disp_name;
4366       m_uiout->field_string ("fullname", fullname,
4367                              file_name_style.style ());
4368     }
4369 }
4370
4371 /* For the 'info sources' command, what part of the file names should we be
4372    matching the user supplied regular expression against?  */
4373
4374 struct filename_partial_match_opts
4375 {
4376   /* Only match the directory name part.   */
4377   bool dirname = false;
4378
4379   /* Only match the basename part.  */
4380   bool basename = false;
4381 };
4382
4383 using isrc_flag_option_def
4384   = gdb::option::flag_option_def<filename_partial_match_opts>;
4385
4386 static const gdb::option::option_def info_sources_option_defs[] = {
4387
4388   isrc_flag_option_def {
4389     "dirname",
4390     [] (filename_partial_match_opts *opts) { return &opts->dirname; },
4391     N_("Show only the files having a dirname matching REGEXP."),
4392   },
4393
4394   isrc_flag_option_def {
4395     "basename",
4396     [] (filename_partial_match_opts *opts) { return &opts->basename; },
4397     N_("Show only the files having a basename matching REGEXP."),
4398   },
4399
4400 };
4401
4402 /* Create an option_def_group for the "info sources" options, with
4403    ISRC_OPTS as context.  */
4404
4405 static inline gdb::option::option_def_group
4406 make_info_sources_options_def_group (filename_partial_match_opts *isrc_opts)
4407 {
4408   return {{info_sources_option_defs}, isrc_opts};
4409 }
4410
4411 /* Completer for "info sources".  */
4412
4413 static void
4414 info_sources_command_completer (cmd_list_element *ignore,
4415                                 completion_tracker &tracker,
4416                                 const char *text, const char *word)
4417 {
4418   const auto group = make_info_sources_options_def_group (nullptr);
4419   if (gdb::option::complete_options
4420       (tracker, &text, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group))
4421     return;
4422 }
4423
4424 /* See symtab.h.  */
4425
4426 void
4427 info_sources_worker (struct ui_out *uiout,
4428                      bool group_by_objfile,
4429                      const info_sources_filter &filter)
4430 {
4431   output_source_filename_data data (uiout, filter);
4432
4433   ui_out_emit_list results_emitter (uiout, "files");
4434   gdb::optional<ui_out_emit_tuple> output_tuple;
4435   gdb::optional<ui_out_emit_list> sources_list;
4436
4437   gdb_assert (group_by_objfile || uiout->is_mi_like_p ());
4438
4439   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4440     {
4441       if (group_by_objfile)
4442         {
4443           output_tuple.emplace (uiout, nullptr);
4444           uiout->field_string ("filename", objfile_name (objfile));
4445           uiout->text (":\n");
4446           bool debug_fully_readin = !objfile->has_unexpanded_symtabs ();
4447           if (uiout->is_mi_like_p ())
4448             {
4449               const char *debug_info_state;
4450               if (objfile_has_symbols (objfile))
4451                 {
4452                   if (debug_fully_readin)
4453                     debug_info_state = "fully-read";
4454                   else
4455                     debug_info_state = "partially-read";
4456                 }
4457               else
4458                 debug_info_state = "none";
4459               current_uiout->field_string ("debug-info", debug_info_state);
4460             }
4461           else
4462             {
4463               if (!debug_fully_readin)
4464                 uiout->text ("(Full debug information has not yet been read "
4465                              "for this file.)\n");
4466               if (!objfile_has_symbols (objfile))
4467                 uiout->text ("(Objfile has no debug information.)\n");
4468               uiout->text ("\n");
4469             }
4470           sources_list.emplace (uiout, "sources");
4471         }
4472
4473       for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
4474         {
4475           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
4476             {
4477               const char *file = symtab_to_filename_for_display (s);
4478               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4479               data.output (file, fullname, true);
4480             }
4481         }
4482
4483       if (group_by_objfile)
4484         {
4485           objfile->map_symbol_filenames (data, true /* need_fullname */);
4486           if (data.printed_filename_p ())
4487             uiout->text ("\n\n");
4488           data.reset_output ();
4489           sources_list.reset ();
4490           output_tuple.reset ();
4491         }
4492     }
4493
4494   if (!group_by_objfile)
4495     {
4496       data.reset_output ();
4497       map_symbol_filenames (data, true /*need_fullname*/);
4498     }
4499 }
4500
4501 /* Implement the 'info sources' command.  */
4502
4503 static void
4504 info_sources_command (const char *args, int from_tty)
4505 {
4506   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4507     error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4508
4509   filename_partial_match_opts match_opts;
4510   auto group = make_info_sources_options_def_group (&match_opts);
4511   gdb::option::process_options
4512     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_ERROR, group);
4513
4514   if (match_opts.dirname && match_opts.basename)
4515     error (_("You cannot give both -basename and -dirname to 'info sources'."));
4516
4517   const char *regex = nullptr;
4518   if (args != NULL && *args != '\000')
4519     regex = args;
4520
4521   if ((match_opts.dirname || match_opts.basename) && regex == nullptr)
4522     error (_("Missing REGEXP for 'info sources'."));
4523
4524   info_sources_filter::match_on match_type;
4525   if (match_opts.dirname)
4526     match_type = info_sources_filter::match_on::DIRNAME;
4527   else if (match_opts.basename)
4528     match_type = info_sources_filter::match_on::BASENAME;
4529   else
4530     match_type = info_sources_filter::match_on::FULLNAME;
4531
4532   info_sources_filter filter (match_type, regex);
4533   info_sources_worker (current_uiout, true, filter);
4534 }
4535
4536 /* Compare FILE against all the entries of FILENAMES.  If BASENAMES is
4537    true compare only lbasename of FILENAMES.  */
4538
4539 static bool
4540 file_matches (const char *file, const std::vector<const char *> &filenames,
4541               bool basenames)
4542 {
4543   if (filenames.empty ())
4544     return true;
4545
4546   for (const char *name : filenames)
4547     {
4548       name = (basenames ? lbasename (name) : name);
4549       if (compare_filenames_for_search (file, name))
4550         return true;
4551     }
4552
4553   return false;
4554 }
4555
4556 /* Helper function for std::sort on symbol_search objects.  Can only sort
4557    symbols, not minimal symbols.  */
4558
4559 int
4560 symbol_search::compare_search_syms (const symbol_search &sym_a,
4561                                     const symbol_search &sym_b)
4562 {
4563   int c;
4564
4565   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a.symbol)->filename,
4566                     symbol_symtab (sym_b.symbol)->filename);
4567   if (c != 0)
4568     return c;
4569
4570   if (sym_a.block != sym_b.block)
4571     return sym_a.block - sym_b.block;
4572
4573   return strcmp (sym_a.symbol->print_name (), sym_b.symbol->print_name ());
4574 }
4575
4576 /* Returns true if the type_name of symbol_type of SYM matches TREG.
4577    If SYM has no symbol_type or symbol_name, returns false.  */
4578
4579 bool
4580 treg_matches_sym_type_name (const compiled_regex &treg,
4581                             const struct symbol *sym)
4582 {
4583   struct type *sym_type;
4584   std::string printed_sym_type_name;
4585
4586   if (symbol_lookup_debug > 1)
4587     {
4588       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4589                           "treg_matches_sym_type_name\n     sym %s\n",
4590                           sym->natural_name ());
4591     }
4592
4593   sym_type = SYMBOL_TYPE (sym);
4594   if (sym_type == NULL)
4595     return false;
4596
4597   {
4598     scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
4599
4600     printed_sym_type_name = type_to_string (sym_type);
4601   }
4602
4603
4604   if (symbol_lookup_debug > 1)
4605     {
4606       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4607                           "     sym_type_name %s\n",
4608                           printed_sym_type_name.c_str ());
4609     }
4610
4611
4612   if (printed_sym_type_name.empty ())
4613     return false;
4614
4615   return treg.exec (printed_sym_type_name.c_str (), 0, NULL, 0) == 0;
4616 }
4617
4618 /* See symtab.h.  */
4619
4620 bool
4621 global_symbol_searcher::is_suitable_msymbol
4622         (const enum search_domain kind, const minimal_symbol *msymbol)
4623 {
4624   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
4625     {
4626     case mst_data:
4627     case mst_bss:
4628     case mst_file_data:
4629     case mst_file_bss:
4630       return kind == VARIABLES_DOMAIN;
4631     case mst_text:
4632     case mst_file_text:
4633     case mst_solib_trampoline:
4634     case mst_text_gnu_ifunc:
4635       return kind == FUNCTIONS_DOMAIN;
4636     default:
4637       return false;
4638     }
4639 }
4640
4641 /* See symtab.h.  */
4642
4643 bool
4644 global_symbol_searcher::expand_symtabs
4645         (objfile *objfile, const gdb::optional<compiled_regex> &preg) const
4646 {
4647   enum search_domain kind = m_kind;
4648   bool found_msymbol = false;
4649
4650   objfile->expand_symtabs_matching
4651     ([&] (const char *filename, bool basenames)
4652      {
4653        return file_matches (filename, filenames, basenames);
4654      },
4655      &lookup_name_info::match_any (),
4656      [&] (const char *symname)
4657      {
4658        return (!preg.has_value ()
4659                || preg->exec (symname, 0, NULL, 0) == 0);
4660      },
4661      NULL,
4662      SEARCH_GLOBAL_BLOCK | SEARCH_STATIC_BLOCK,
4663      UNDEF_DOMAIN,
4664      kind);
4665
4666   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions and
4667      variables that match, and force their symbols to be read.  This is in
4668      particular necessary for demangled variable names, which are no longer
4669      put into the partial symbol tables.  The symbol will then be found
4670      during the scan of symtabs later.
4671
4672      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info for
4673      the function, for variables we have to call
4674      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the
4675      variable has debug info.  If the lookup fails, set found_msymbol so
4676      that we will rescan to print any matching symbols without debug info.
4677      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4678      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4679      objfiles is not worth the pain.  */
4680   if (filenames.empty ()
4681       && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4682     {
4683       for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
4684         {
4685           QUIT;
4686
4687           if (msymbol->created_by_gdb)
4688             continue;
4689
4690           if (is_suitable_msymbol (kind, msymbol))
4691             {
4692               if (!preg.has_value ()
4693                   || preg->exec (msymbol->natural_name (), 0,
4694                                  NULL, 0) == 0)
4695                 {
4696                   /* An important side-effect of these lookup functions is
4697                      to expand the symbol table if msymbol is found, later
4698                      in the process we will add matching symbols or
4699                      msymbols to the results list, and that requires that
4700                      the symbols tables are expanded.  */
4701                   if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4702                       ? (find_pc_compunit_symtab
4703                          (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4704                          == NULL)
4705                       : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4706                          (objfile, msymbol->linkage_name (),
4707                           VAR_DOMAIN)
4708                          .symbol == NULL))
4709                     found_msymbol = true;
4710                 }
4711             }
4712         }
4713     }
4714
4715   return found_msymbol;
4716 }
4717
4718 /* See symtab.h.  */
4719
4720 bool
4721 global_symbol_searcher::add_matching_symbols
4722         (objfile *objfile,
4723          const gdb::optional<compiled_regex> &preg,
4724          const gdb::optional<compiled_regex> &treg,
4725          std::set<symbol_search> *result_set) const
4726 {
4727   enum search_domain kind = m_kind;
4728
4729   /* Add matching symbols (if not already present).  */
4730   for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
4731     {
4732       const struct blockvector *bv  = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4733
4734       for (block_enum block : { GLOBAL_BLOCK, STATIC_BLOCK })
4735         {
4736           struct block_iterator iter;
4737           struct symbol *sym;
4738           const struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block);
4739
4740           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4741             {
4742               struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4743
4744               QUIT;
4745
4746               /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does
4747                  not need to be a substring of symtab_to_fullname as
4748                  it may contain "./" etc.  */
4749               if ((file_matches (real_symtab->filename, filenames, false)
4750                    || ((basenames_may_differ
4751                         || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4752                                          filenames, true))
4753                        && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4754                                         filenames, false)))
4755                   && ((!preg.has_value ()
4756                        || preg->exec (sym->natural_name (), 0,
4757                                       NULL, 0) == 0)
4758                       && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4759                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4760                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4761                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4762                            /* LOC_CONST can be used for more than
4763                               just enums, e.g., c++ static const
4764                               members.  We only want to skip enums
4765                               here.  */
4766                            && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4767                                 && (SYMBOL_TYPE (sym)->code ()
4768                                     == TYPE_CODE_ENUM))
4769                            && (!treg.has_value ()
4770                                || treg_matches_sym_type_name (*treg, sym)))
4771                           || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4772                               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK
4773                               && (!treg.has_value ()
4774                                   || treg_matches_sym_type_name (*treg,
4775                                                                  sym)))
4776                           || (kind == TYPES_DOMAIN
4777                               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4778                               && SYMBOL_DOMAIN (sym) != MODULE_DOMAIN)
4779                           || (kind == MODULES_DOMAIN
4780                               && SYMBOL_DOMAIN (sym) == MODULE_DOMAIN
4781                               && SYMBOL_LINE (sym) != 0))))
4782                 {
4783                   if (result_set->size () < m_max_search_results)
4784                     {
4785                       /* Match, insert if not already in the results.  */
4786                       symbol_search ss (block, sym);
4787                       if (result_set->find (ss) == result_set->end ())
4788                         result_set->insert (ss);
4789                     }
4790                   else
4791                     return false;
4792                 }
4793             }
4794         }
4795     }
4796
4797   return true;
4798 }
4799
4800 /* See symtab.h.  */
4801
4802 bool
4803 global_symbol_searcher::add_matching_msymbols
4804         (objfile *objfile, const gdb::optional<compiled_regex> &preg,
4805          std::vector<symbol_search> *results) const
4806 {
4807   enum search_domain kind = m_kind;
4808
4809   for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
4810     {
4811       QUIT;
4812
4813       if (msymbol->created_by_gdb)
4814         continue;
4815
4816       if (is_suitable_msymbol (kind, msymbol))
4817         {
4818           if (!preg.has_value ()
4819               || preg->exec (msymbol->natural_name (), 0,
4820                              NULL, 0) == 0)
4821             {
4822               /* For functions we can do a quick check of whether the
4823                  symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4824               if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4825                   || (find_pc_compunit_symtab
4826                       (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
4827                       == NULL))
4828                 {
4829                   if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4830                       (objfile, msymbol->linkage_name (),
4831                        VAR_DOMAIN).symbol == NULL)
4832                     {
4833                       /* Matching msymbol, add it to the results list.  */
4834                       if (results->size () < m_max_search_results)
4835                         results->emplace_back (GLOBAL_BLOCK, msymbol, objfile);
4836                       else
4837                         return false;
4838                     }
4839                 }
4840             }
4841         }
4842     }
4843
4844   return true;
4845 }
4846
4847 /* See symtab.h.  */
4848
4849 std::vector<symbol_search>
4850 global_symbol_searcher::search () const
4851 {
4852   gdb::optional<compiled_regex> preg;
4853   gdb::optional<compiled_regex> treg;
4854
4855   gdb_assert (m_kind != ALL_DOMAIN);
4856
4857   if (m_symbol_name_regexp != NULL)
4858     {
4859       const char *symbol_name_regexp = m_symbol_name_regexp;
4860
4861       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4862          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4863          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4864          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4865       const char *opend;
4866       const char *opname = operator_chars (symbol_name_regexp, &opend);
4867
4868       if (*opname)
4869         {
4870           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4871                                     spaces needed.  */
4872
4873           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4874             {
4875               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4876               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4877                 fix = 1;
4878             }
4879           else
4880             {
4881               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4882               if (opname[-1] == ' ')
4883                 fix = 0;
4884             }
4885           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4886           if (fix >= 0)
4887             {
4888               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4889
4890               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4891               symbol_name_regexp = tmp;
4892             }
4893         }
4894
4895       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4896                                 ? REG_ICASE : 0);
4897       preg.emplace (symbol_name_regexp, cflags,
4898                     _("Invalid regexp"));
4899     }
4900
4901   if (m_symbol_type_regexp != NULL)
4902     {
4903       int cflags = REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4904                                 ? REG_ICASE : 0);
4905       treg.emplace (m_symbol_type_regexp, cflags,
4906                     _("Invalid regexp"));
4907     }
4908
4909   bool found_msymbol = false;
4910   std::set<symbol_search> result_set;
4911   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4912     {
4913       /* Expand symtabs within objfile that possibly contain matching
4914          symbols.  */
4915       found_msymbol |= expand_symtabs (objfile, preg);
4916
4917       /* Find matching symbols within OBJFILE and add them in to the
4918          RESULT_SET set.  Use a set here so that we can easily detect
4919          duplicates as we go, and can therefore track how many unique
4920          matches we have found so far.  */
4921       if (!add_matching_symbols (objfile, preg, treg, &result_set))
4922         break;
4923     }
4924
4925   /* Convert the result set into a sorted result list, as std::set is
4926      defined to be sorted then no explicit call to std::sort is needed.  */
4927   std::vector<symbol_search> result (result_set.begin (), result_set.end ());
4928
4929   /* If there are no debug symbols, then add matching minsyms.  But if the
4930      user wants to see symbols matching a type regexp, then never give a
4931      minimal symbol, as we assume that a minimal symbol does not have a
4932      type.  */
4933   if ((found_msymbol || (filenames.empty () && m_kind == VARIABLES_DOMAIN))
4934       && !m_exclude_minsyms
4935       && !treg.has_value ())
4936     {
4937       gdb_assert (m_kind == VARIABLES_DOMAIN || m_kind == FUNCTIONS_DOMAIN);
4938       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
4939         if (!add_matching_msymbols (objfile, preg, &result))
4940           break;
4941     }
4942
4943   return result;
4944 }
4945
4946 /* See symtab.h.  */
4947
4948 std::string
4949 symbol_to_info_string (struct symbol *sym, int block,
4950                        enum search_domain kind)
4951 {
4952   std::string str;
4953
4954   gdb_assert (block == GLOBAL_BLOCK || block == STATIC_BLOCK);
4955
4956   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4957     str += "static ";
4958
4959   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4960   if (kind == TYPES_DOMAIN
4961       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4962     {
4963       string_file tmp_stream;
4964
4965       /* FIXME: For C (and C++) we end up with a difference in output here
4966          between how a typedef is printed, and non-typedefs are printed.
4967          The TYPEDEF_PRINT code places a ";" at the end in an attempt to
4968          appear C-like, while TYPE_PRINT doesn't.
4969
4970          For the struct printing case below, things are worse, we force
4971          printing of the ";" in this function, which is going to be wrong
4972          for languages that don't require a ";" between statements.  */
4973       if (SYMBOL_TYPE (sym)->code () == TYPE_CODE_TYPEDEF)
4974         typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, &tmp_stream);
4975       else
4976         type_print (SYMBOL_TYPE (sym), "", &tmp_stream, -1);
4977       str += tmp_stream.string ();
4978     }
4979   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4980   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4981            || (kind == TYPES_DOMAIN
4982                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4983     {
4984       string_file tmp_stream;
4985
4986       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4987                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4988                    ? "" : sym->print_name ()),
4989                   &tmp_stream, 0);
4990
4991       str += tmp_stream.string ();
4992       str += ";";
4993     }
4994   /* Printing of modules is currently done here, maybe at some future
4995      point we might want a language specific method to print the module
4996      symbol so that we can customise the output more.  */
4997   else if (kind == MODULES_DOMAIN)
4998     str += sym->print_name ();
4999
5000   return str;
5001 }
5002
5003 /* Helper function for symbol info commands, for example 'info functions',
5004    'info variables', etc.  KIND is the kind of symbol we searched for, and
5005    BLOCK is the type of block the symbols was found in, either GLOBAL_BLOCK
5006    or STATIC_BLOCK.  SYM is the symbol we found.  If LAST is not NULL,
5007    print file and line number information for the symbol as well.  Skip
5008    printing the filename if it matches LAST.  */
5009
5010 static void
5011 print_symbol_info (enum search_domain kind,
5012                    struct symbol *sym,
5013                    int block, const char *last)
5014 {
5015   scoped_switch_to_sym_language_if_auto l (sym);
5016   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
5017
5018   if (last != NULL)
5019     {
5020       const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
5021
5022       if (filename_cmp (last, s_filename) != 0)
5023         {
5024           printf_filtered (_("\nFile %ps:\n"),
5025                            styled_string (file_name_style.style (),
5026                                           s_filename));
5027         }
5028
5029       if (SYMBOL_LINE (sym) != 0)
5030         printf_filtered ("%d:\t", SYMBOL_LINE (sym));
5031       else
5032         puts_filtered ("\t");
5033     }
5034
5035   std::string str = symbol_to_info_string (sym, block, kind);
5036   printf_filtered ("%s\n", str.c_str ());
5037 }
5038
5039 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
5040    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
5041
5042 static void
5043 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
5044 {
5045   struct gdbarch *gdbarch = msymbol.objfile->arch ();
5046   char *tmp;
5047
5048   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
5049     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
5050                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
5051                              8);
5052   else
5053     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
5054                              16);
5055
5056   ui_file_style sym_style = (msymbol.minsym->text_p ()
5057                              ? function_name_style.style ()
5058                              : ui_file_style ());
5059
5060   printf_filtered (_("%ps  %ps\n"),
5061                    styled_string (address_style.style (), tmp),
5062                    styled_string (sym_style, msymbol.minsym->print_name ()));
5063 }
5064
5065 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
5066    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
5067    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
5068    matches.  */
5069
5070 static void
5071 symtab_symbol_info (bool quiet, bool exclude_minsyms,
5072                     const char *regexp, enum search_domain kind,
5073                     const char *t_regexp, int from_tty)
5074 {
5075   static const char * const classnames[] =
5076     {"variable", "function", "type", "module"};
5077   const char *last_filename = "";
5078   int first = 1;
5079
5080   gdb_assert (kind != ALL_DOMAIN);
5081
5082   if (regexp != nullptr && *regexp == '\0')
5083     regexp = nullptr;
5084
5085   global_symbol_searcher spec (kind, regexp);
5086   spec.set_symbol_type_regexp (t_regexp);
5087   spec.set_exclude_minsyms (exclude_minsyms);
5088   std::vector<symbol_search> symbols = spec.search ();
5089
5090   if (!quiet)
5091     {
5092       if (regexp != NULL)
5093         {
5094           if (t_regexp != NULL)
5095             printf_filtered
5096               (_("All %ss matching regular expression \"%s\""
5097                  " with type matching regular expression \"%s\":\n"),
5098                classnames[kind], regexp, t_regexp);
5099           else
5100             printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
5101                              classnames[kind], regexp);
5102         }
5103       else
5104         {
5105           if (t_regexp != NULL)
5106             printf_filtered
5107               (_("All defined %ss"
5108                  " with type matching regular expression \"%s\" :\n"),
5109                classnames[kind], t_regexp);
5110           else
5111             printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
5112         }
5113     }
5114
5115   for (const symbol_search &p : symbols)
5116     {
5117       QUIT;
5118
5119       if (p.msymbol.minsym != NULL)
5120         {
5121           if (first)
5122             {
5123               if (!quiet)
5124                 printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
5125               first = 0;
5126             }
5127           print_msymbol_info (p.msymbol);
5128         }
5129       else
5130         {
5131           print_symbol_info (kind,
5132                              p.symbol,
5133                              p.block,
5134                              last_filename);
5135           last_filename
5136             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p.symbol));
5137         }
5138     }
5139 }
5140
5141 /* Structure to hold the values of the options used by the 'info variables'
5142    and 'info functions' commands.  These correspond to the -q, -t, and -n
5143    options.  */
5144
5145 struct info_vars_funcs_options
5146 {
5147   bool quiet = false;
5148   bool exclude_minsyms = false;
5149   char *type_regexp = nullptr;
5150
5151   ~info_vars_funcs_options ()
5152   {
5153     xfree (type_regexp);
5154   }
5155 };
5156
5157 /* The options used by the 'info variables' and 'info functions'
5158    commands.  */
5159
5160 static const gdb::option::option_def info_vars_funcs_options_defs[] = {
5161   gdb::option::boolean_option_def<info_vars_funcs_options> {
5162     "q",
5163     [] (info_vars_funcs_options *opt) { return &opt->quiet; },
5164     nullptr, /* show_cmd_cb */
5165     nullptr /* set_doc */
5166   },
5167
5168   gdb::option::boolean_option_def<info_vars_funcs_options> {
5169     "n",
5170     [] (info_vars_funcs_options *opt) { return &opt->exclude_minsyms; },
5171     nullptr, /* show_cmd_cb */
5172     nullptr /* set_doc */
5173   },
5174
5175   gdb::option::string_option_def<info_vars_funcs_options> {
5176     "t",
5177     [] (info_vars_funcs_options *opt) { return &opt->type_regexp;
5178   },
5179     nullptr, /* show_cmd_cb */
5180     nullptr /* set_doc */
5181   }
5182 };
5183
5184 /* Returns the option group used by 'info variables' and 'info
5185    functions'.  */
5186
5187 static gdb::option::option_def_group
5188 make_info_vars_funcs_options_def_group (info_vars_funcs_options *opts)
5189 {
5190   return {{info_vars_funcs_options_defs}, opts};
5191 }
5192
5193 /* Command completer for 'info variables' and 'info functions'.  */
5194
5195 static void
5196 info_vars_funcs_command_completer (struct cmd_list_element *ignore,
5197                                    completion_tracker &tracker,
5198                                    const char *text, const char * /* word */)
5199 {
5200   const auto group
5201     = make_info_vars_funcs_options_def_group (nullptr);
5202   if (gdb::option::complete_options
5203       (tracker, &text, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group))
5204     return;
5205
5206   const char *word = advance_to_expression_complete_word_point (tracker, text);
5207   symbol_completer (ignore, tracker, text, word);
5208 }
5209
5210 /* Implement the 'info variables' command.  */
5211
5212 static void
5213 info_variables_command (const char *args, int from_tty)
5214 {
5215   info_vars_funcs_options opts;
5216   auto grp = make_info_vars_funcs_options_def_group (&opts);
5217   gdb::option::process_options
5218     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, grp);
5219   if (args != nullptr && *args == '\0')
5220     args = nullptr;
5221
5222   symtab_symbol_info (opts.quiet, opts.exclude_minsyms, args, VARIABLES_DOMAIN,
5223                       opts.type_regexp, from_tty);
5224 }
5225
5226 /* Implement the 'info functions' command.  */
5227
5228 static void
5229 info_functions_command (const char *args, int from_tty)
5230 {
5231   info_vars_funcs_options opts;
5232
5233   auto grp = make_info_vars_funcs_options_def_group (&opts);
5234   gdb::option::process_options
5235     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, grp);
5236   if (args != nullptr && *args == '\0')
5237     args = nullptr;
5238
5239   symtab_symbol_info (opts.quiet, opts.exclude_minsyms, args,
5240                       FUNCTIONS_DOMAIN, opts.type_regexp, from_tty);
5241 }
5242
5243 /* Holds the -q option for the 'info types' command.  */
5244
5245 struct info_types_options
5246 {
5247   bool quiet = false;
5248 };
5249
5250 /* The options used by the 'info types' command.  */
5251
5252 static const gdb::option::option_def info_types_options_defs[] = {
5253   gdb::option::boolean_option_def<info_types_options> {
5254     "q",
5255     [] (info_types_options *opt) { return &opt->quiet; },
5256     nullptr, /* show_cmd_cb */
5257     nullptr /* set_doc */
5258   }
5259 };
5260
5261 /* Returns the option group used by 'info types'.  */
5262
5263 static gdb::option::option_def_group
5264 make_info_types_options_def_group (info_types_options *opts)
5265 {
5266   return {{info_types_options_defs}, opts};
5267 }
5268
5269 /* Implement the 'info types' command.  */
5270
5271 static void
5272 info_types_command (const char *args, int from_tty)
5273 {
5274   info_types_options opts;
5275
5276   auto grp = make_info_types_options_def_group (&opts);
5277   gdb::option::process_options
5278     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, grp);
5279   if (args != nullptr && *args == '\0')
5280     args = nullptr;
5281   symtab_symbol_info (opts.quiet, false, args, TYPES_DOMAIN, NULL, from_tty);
5282 }
5283
5284 /* Command completer for 'info types' command.  */
5285
5286 static void
5287 info_types_command_completer (struct cmd_list_element *ignore,
5288                               completion_tracker &tracker,
5289                               const char *text, const char * /* word */)
5290 {
5291   const auto group
5292     = make_info_types_options_def_group (nullptr);
5293   if (gdb::option::complete_options
5294       (tracker, &text, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group))
5295     return;
5296
5297   const char *word = advance_to_expression_complete_word_point (tracker, text);
5298   symbol_completer (ignore, tracker, text, word);
5299 }
5300
5301 /* Implement the 'info modules' command.  */
5302
5303 static void
5304 info_modules_command (const char *args, int from_tty)
5305 {
5306   info_types_options opts;
5307
5308   auto grp = make_info_types_options_def_group (&opts);
5309   gdb::option::process_options
5310     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, grp);
5311   if (args != nullptr && *args == '\0')
5312     args = nullptr;
5313   symtab_symbol_info (opts.quiet, true, args, MODULES_DOMAIN, NULL,
5314                       from_tty);
5315 }
5316
5317 static void
5318 rbreak_command (const char *regexp, int from_tty)
5319 {
5320   std::string string;
5321   const char *file_name = nullptr;
5322
5323   if (regexp != nullptr)
5324     {
5325       const char *colon = strchr (regexp, ':');
5326
5327       /* Ignore the colon if it is part of a Windows drive.  */
5328       if (HAS_DRIVE_SPEC (regexp)
5329           && (regexp[2] == '/' || regexp[2] == '\\'))
5330         colon = strchr (STRIP_DRIVE_SPEC (regexp), ':');
5331
5332       if (colon && *(colon + 1) != ':')
5333         {
5334           int colon_index;
5335           char *local_name;
5336
5337           colon_index = colon - regexp;
5338           local_name = (char *) alloca (colon_index + 1);
5339           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
5340           local_name[colon_index--] = 0;
5341           while (isspace (local_name[colon_index]))
5342             local_name[colon_index--] = 0;
5343           file_name = local_name;
5344           regexp = skip_spaces (colon + 1);
5345         }
5346     }
5347
5348   global_symbol_searcher spec (FUNCTIONS_DOMAIN, regexp);
5349   if (file_name != nullptr)
5350     spec.filenames.push_back (file_name);
5351   std::vector<symbol_search> symbols = spec.search ();
5352
5353   scoped_rbreak_breakpoints finalize;
5354   for (const symbol_search &p : symbols)
5355     {
5356       if (p.msymbol.minsym == NULL)
5357         {
5358           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p.symbol);
5359           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
5360
5361           string = string_printf ("%s:'%s'", fullname,
5362                                   p.symbol->linkage_name ());
5363           break_command (&string[0], from_tty);
5364           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN, p.symbol, p.block, NULL);
5365         }
5366       else
5367         {
5368           string = string_printf ("'%s'",
5369                                   p.msymbol.minsym->linkage_name ());
5370
5371           break_command (&string[0], from_tty);
5372           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
5373                            p.msymbol.minsym->print_name ());
5374         }
5375     }
5376 }
5377 \f
5378
5379 /* Evaluate if SYMNAME matches LOOKUP_NAME.  */
5380
5381 static int
5382 compare_symbol_name (const char *symbol_name, language symbol_language,
5383                      const lookup_name_info &lookup_name,
5384                      completion_match_result &match_res)
5385 {
5386   const language_defn *lang = language_def (symbol_language);
5387
5388   symbol_name_matcher_ftype *name_match
5389     = lang->get_symbol_name_matcher (lookup_name);
5390
5391   return name_match (symbol_name, lookup_name, &match_res);
5392 }
5393
5394 /*  See symtab.h.  */
5395
5396 bool
5397 completion_list_add_name (completion_tracker &tracker,
5398                           language symbol_language,
5399                           const char *symname,
5400                           const lookup_name_info &lookup_name,
5401                           const char *text, const char *word)
5402 {
5403   completion_match_result &match_res
5404     = tracker.reset_completion_match_result ();
5405
5406   /* Clip symbols that cannot match.  */
5407   if (!compare_symbol_name (symname, symbol_language, lookup_name, match_res))
5408     return false;
5409
5410   /* Refresh SYMNAME from the match string.  It's potentially
5411      different depending on language.  (E.g., on Ada, the match may be
5412      the encoded symbol name wrapped in "<>").  */
5413   symname = match_res.match.match ();
5414   gdb_assert (symname != NULL);
5415
5416   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
5417      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
5418
5419   {
5420     gdb::unique_xmalloc_ptr<char> completion
5421       = make_completion_match_str (symname, text, word);
5422
5423     /* Here we pass the match-for-lcd object to add_completion.  Some
5424        languages match the user text against substrings of symbol
5425        names in some cases.  E.g., in C++, "b push_ba" completes to
5426        "std::vector::push_back", "std::string::push_back", etc., and
5427        in this case we want the completion lowest common denominator
5428        to be "push_back" instead of "std::".  */
5429     tracker.add_completion (std::move (completion),
5430                             &match_res.match_for_lcd, text, word);
5431   }
5432
5433   return true;
5434 }
5435
5436 /* completion_list_add_name wrapper for struct symbol.  */
5437
5438 static void
5439 completion_list_add_symbol (completion_tracker &tracker,
5440                             symbol *sym,
5441                             const lookup_name_info &lookup_name,
5442                             const char *text, const char *word)
5443 {
5444   if (!completion_list_add_name (tracker, sym->language (),
5445                                  sym->natural_name (),
5446                                  lookup_name, text, word))
5447     return;
5448
5449   /* C++ function symbols include the parameters within both the msymbol
5450      name and the symbol name.  The problem is that the msymbol name will
5451      describe the parameters in the most basic way, with typedefs stripped
5452      out, while the symbol name will represent the types as they appear in
5453      the program.  This means we will see duplicate entries in the
5454      completion tracker.  The following converts the symbol name back to
5455      the msymbol name and removes the msymbol name from the completion
5456      tracker.  */
5457   if (sym->language () == language_cplus
5458       && SYMBOL_DOMAIN (sym) == VAR_DOMAIN
5459       && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
5460     {
5461       /* The call to canonicalize returns the empty string if the input
5462          string is already in canonical form, thanks to this we don't
5463          remove the symbol we just added above.  */
5464       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> str
5465         = cp_canonicalize_string_no_typedefs (sym->natural_name ());
5466       if (str != nullptr)
5467         tracker.remove_completion (str.get ());
5468     }
5469 }
5470
5471 /* completion_list_add_name wrapper for struct minimal_symbol.  */
5472
5473 static void
5474 completion_list_add_msymbol (completion_tracker &tracker,
5475                              minimal_symbol *sym,
5476                              const lookup_name_info &lookup_name,
5477                              const char *text, const char *word)
5478 {
5479   completion_list_add_name (tracker, sym->language (),
5480                             sym->natural_name (),
5481                             lookup_name, text, word);
5482 }
5483
5484
5485 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
5486    again and feed all the selectors into the mill.  */
5487
5488 static void
5489 completion_list_objc_symbol (completion_tracker &tracker,
5490                              struct minimal_symbol *msymbol,
5491                              const lookup_name_info &lookup_name,
5492                              const char *text, const char *word)
5493 {
5494   static char *tmp = NULL;
5495   static unsigned int tmplen = 0;
5496
5497   const char *method, *category, *selector;
5498   char *tmp2 = NULL;
5499
5500   method = msymbol->natural_name ();
5501
5502   /* Is it a method?  */
5503   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
5504     return;
5505
5506   if (text[0] == '[')
5507     /* Complete on shortened method method.  */
5508     completion_list_add_name (tracker, language_objc,
5509                               method + 1,
5510                               lookup_name,
5511                               text, word);
5512
5513   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
5514     {
5515       if (tmplen == 0)
5516         tmplen = 1024;
5517       else
5518         tmplen *= 2;
5519       tmp = (char *) xrealloc (tmp, tmplen);
5520     }
5521   selector = strchr (method, ' ');
5522   if (selector != NULL)
5523     selector++;
5524
5525   category = strchr (method, '(');
5526
5527   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5528     {
5529       memcpy (tmp, method, (category - method));
5530       tmp[category - method] = ' ';
5531       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5532       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5533                                 lookup_name, text, word);
5534       if (text[0] == '[')
5535         completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp + 1,
5536                                   lookup_name, text, word);
5537     }
5538
5539   if (selector != NULL)
5540     {
5541       /* Complete on selector only.  */
5542       strcpy (tmp, selector);
5543       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5544       if (tmp2 != NULL)
5545         *tmp2 = '\0';
5546
5547       completion_list_add_name (tracker, language_objc, tmp,
5548                                 lookup_name, text, word);
5549     }
5550 }
5551
5552 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5553    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5554
5555 static const char *
5556 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5557 {
5558   for (; p > text; --p)
5559     {
5560       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5561         continue;
5562       else
5563         {
5564           if ((current_language->la_language == language_objc))
5565             {
5566               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5567                 continue;
5568               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5569                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5570               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5571                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5572                   const char *t = p;
5573
5574                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5575                      that we are in the middle of a method name.  However,
5576                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5577                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5578
5579                   while (t > text)
5580                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5581                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5582                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5583                       --t;
5584                     else
5585                       break;
5586
5587                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5588                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5589                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5590                 }
5591             }
5592           break;
5593         }
5594     }
5595   return p;
5596 }
5597
5598 static void
5599 completion_list_add_fields (completion_tracker &tracker,
5600                             struct symbol *sym,
5601                             const lookup_name_info &lookup_name,
5602                             const char *text, const char *word)
5603 {
5604   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5605     {
5606       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5607       enum type_code c = t->code ();
5608       int j;
5609
5610       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5611         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < t->num_fields (); j++)
5612           if (t->field (j).name ())
5613             completion_list_add_name (tracker, sym->language (),
5614                                       t->field (j).name (),
5615                                       lookup_name, text, word);
5616     }
5617 }
5618
5619 /* See symtab.h.  */
5620
5621 bool
5622 symbol_is_function_or_method (symbol *sym)
5623 {
5624   switch (SYMBOL_TYPE (sym)->code ())
5625     {
5626     case TYPE_CODE_FUNC:
5627     case TYPE_CODE_METHOD:
5628       return true;
5629     default:
5630       return false;
5631     }
5632 }
5633
5634 /* See symtab.h.  */
5635
5636 bool
5637 symbol_is_function_or_method (minimal_symbol *msymbol)
5638 {
5639   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
5640     {
5641     case mst_text:
5642     case mst_text_gnu_ifunc:
5643     case mst_solib_trampoline:
5644     case mst_file_text:
5645       return true;
5646     default:
5647       return false;
5648     }
5649 }
5650
5651 /* See symtab.h.  */
5652
5653 bound_minimal_symbol
5654 find_gnu_ifunc (const symbol *sym)
5655 {
5656   if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK)
5657     return {};
5658
5659   lookup_name_info lookup_name (sym->search_name (),
5660                                 symbol_name_match_type::SEARCH_NAME);
5661   struct objfile *objfile = symbol_objfile (sym);
5662
5663   CORE_ADDR address = BLOCK_ENTRY_PC (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
5664   minimal_symbol *ifunc = NULL;
5665
5666   iterate_over_minimal_symbols (objfile, lookup_name,
5667                                 [&] (minimal_symbol *minsym)
5668     {
5669       if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_text_gnu_ifunc
5670           || MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5671         {
5672           CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
5673           if (MSYMBOL_TYPE (minsym) == mst_data_gnu_ifunc)
5674             {
5675               struct gdbarch *gdbarch = objfile->arch ();
5676               msym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr
5677                 (gdbarch, msym_addr, current_inferior ()->top_target ());
5678             }
5679           if (msym_addr == address)
5680             {
5681               ifunc = minsym;
5682               return true;
5683             }
5684         }
5685       return false;
5686     });
5687
5688   if (ifunc != NULL)
5689     return {ifunc, objfile};
5690   return {};
5691 }
5692
5693 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5694
5695 static void
5696 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5697                         completion_tracker &tracker,
5698                         complete_symbol_mode mode,
5699                         const lookup_name_info &lookup_name,
5700                         const char *text, const char *word,
5701                         enum type_code code)
5702 {
5703   struct symbol *sym;
5704   const struct block *b;
5705   struct block_iterator iter;
5706   int i;
5707
5708   if (cust == NULL)
5709     return;
5710
5711   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5712     {
5713       QUIT;
5714       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5715       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5716         {
5717           if (completion_skip_symbol (mode, sym))
5718             continue;
5719
5720           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5721               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5722                   && SYMBOL_TYPE (sym)->code () == code))
5723             completion_list_add_symbol (tracker, sym,
5724                                         lookup_name,
5725                                         text, word);
5726         }
5727     }
5728 }
5729
5730 void
5731 default_collect_symbol_completion_matches_break_on
5732   (completion_tracker &tracker, complete_symbol_mode mode,
5733    symbol_name_match_type name_match_type,
5734    const char *text, const char *word,
5735    const char *break_on, enum type_code code)
5736 {
5737   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5738      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5739      won't be that many.  */
5740
5741   struct symbol *sym;
5742   const struct block *b;
5743   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5744   struct block_iterator iter;
5745   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5746   const char *sym_text;
5747
5748   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5749   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5750     sym_text = text;
5751   else
5752     {
5753       const char *p;
5754       char quote_found;
5755       const char *quote_pos = NULL;
5756
5757       /* First see if this is a quoted string.  */
5758       quote_found = '\0';
5759       for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5760         {
5761           if (quote_found != '\0')
5762             {
5763               if (*p == quote_found)
5764                 /* Found close quote.  */
5765                 quote_found = '\0';
5766               else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5767                 /* A backslash followed by the quote character
5768                    doesn't end the string.  */
5769                 ++p;
5770             }
5771           else if (*p == '\'' || *p == '"')
5772             {
5773               quote_found = *p;
5774               quote_pos = p;
5775             }
5776         }
5777       if (quote_found == '\'')
5778         /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5779         sym_text = quote_pos + 1;
5780       else if (quote_found == '"')
5781         /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5782            to complete it any other way.  */
5783         {
5784           return;
5785         }
5786       else
5787         {
5788           /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5789              which are in symbols.  */
5790           while (p > text)
5791             {
5792               if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5793                   || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5794                 --p;
5795               else
5796                 break;
5797             }
5798           sym_text = p;
5799         }
5800     }
5801
5802   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
5803
5804   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5805      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5806      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5807      handled by the psymtab code below).  */
5808
5809   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5810     {
5811       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5812         {
5813           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
5814             {
5815               QUIT;
5816
5817               if (completion_skip_symbol (mode, msymbol))
5818                 continue;
5819
5820               completion_list_add_msymbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5821                                            sym_text, word);
5822
5823               completion_list_objc_symbol (tracker, msymbol, lookup_name,
5824                                            sym_text, word);
5825             }
5826         }
5827     }
5828
5829   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5830   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
5831     {
5832       for (compunit_symtab *cust : objfile->compunits ())
5833         add_symtab_completions (cust, tracker, mode, lookup_name,
5834                                 sym_text, word, code);
5835     }
5836
5837   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin by
5838      matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.  */
5839   expand_symtabs_matching (NULL,
5840                            lookup_name,
5841                            NULL,
5842                            [&] (compunit_symtab *symtab) /* expansion notify */
5843                              {
5844                                add_symtab_completions (symtab,
5845                                                        tracker, mode, lookup_name,
5846                                                        sym_text, word, code);
5847                                return true;
5848                              },
5849                            SEARCH_GLOBAL_BLOCK | SEARCH_STATIC_BLOCK,
5850                            ALL_DOMAIN);
5851
5852   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5853      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5854      this places which match our text string.  Only complete on types
5855      visible from current context.  */
5856
5857   b = get_selected_block (0);
5858   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5859   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5860   if (surrounding_static_block != NULL)
5861     while (b != surrounding_static_block)
5862       {
5863         QUIT;
5864
5865         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5866           {
5867             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5868               {
5869                 completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5870                                             sym_text, word);
5871                 completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5872                                             sym_text, word);
5873               }
5874             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5875                      && SYMBOL_TYPE (sym)->code () == code)
5876               completion_list_add_symbol (tracker, sym, lookup_name,
5877                                           sym_text, word);
5878           }
5879
5880         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5881            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5882            are in scope for a nested function.  */
5883         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5884           break;
5885         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5886       }
5887
5888   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5889
5890   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5891     {
5892       if (surrounding_static_block != NULL)
5893         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5894           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5895                                       sym_text, word);
5896
5897       if (surrounding_global_block != NULL)
5898         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5899           completion_list_add_fields (tracker, sym, lookup_name,
5900                                       sym_text, word);
5901     }
5902
5903   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5904      usually what is expected.  */
5905   if (current_language->macro_expansion () == macro_expansion_c
5906       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5907     {
5908       gdb::unique_xmalloc_ptr<struct macro_scope> scope;
5909
5910       /* This adds a macro's name to the current completion list.  */
5911       auto add_macro_name = [&] (const char *macro_name,
5912                                  const macro_definition *,
5913                                  macro_source_file *,
5914                                  int)
5915         {
5916           completion_list_add_name (tracker, language_c, macro_name,
5917                                     lookup_name, sym_text, word);
5918         };
5919
5920       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5921          may yield the occasional wrong result, because an expression
5922          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5923          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5924          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5925          at there does not seem to be a way to detect this at
5926          completion time.  */
5927       scope = default_macro_scope ();
5928       if (scope)
5929         macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5930                                  add_macro_name);
5931
5932       /* User-defined macros are always visible.  */
5933       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name);
5934     }
5935 }
5936
5937 /* Collect all symbols (regardless of class) which begin by matching
5938    TEXT.  */
5939
5940 void
5941 collect_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5942                                    complete_symbol_mode mode,
5943                                    symbol_name_match_type name_match_type,
5944                                    const char *text, const char *word)
5945 {
5946   current_language->collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5947                                                        name_match_type,
5948                                                        text, word,
5949                                                        TYPE_CODE_UNDEF);
5950 }
5951
5952 /* Like collect_symbol_completion_matches, but only collect
5953    STRUCT_DOMAIN symbols whose type code is CODE.  */
5954
5955 void
5956 collect_symbol_completion_matches_type (completion_tracker &tracker,
5957                                         const char *text, const char *word,
5958                                         enum type_code code)
5959 {
5960   complete_symbol_mode mode = complete_symbol_mode::EXPRESSION;
5961   symbol_name_match_type name_match_type = symbol_name_match_type::EXPRESSION;
5962
5963   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5964               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5965               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5966   current_language->collect_symbol_completion_matches (tracker, mode,
5967                                                        name_match_type,
5968                                                        text, word, code);
5969 }
5970
5971 /* Like collect_symbol_completion_matches, but collects a list of
5972    symbols defined in all source files named SRCFILE.  */
5973
5974 void
5975 collect_file_symbol_completion_matches (completion_tracker &tracker,
5976                                         complete_symbol_mode mode,
5977                                         symbol_name_match_type name_match_type,
5978                                         const char *text, const char *word,
5979                                         const char *srcfile)
5980 {
5981   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5982   const char *sym_text;
5983
5984   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5985      FIXME: This should be language-specific.  */
5986   if (mode == complete_symbol_mode::LINESPEC)
5987     sym_text = text;
5988   else
5989     {
5990       const char *p;
5991       char quote_found;
5992       const char *quote_pos = NULL;
5993
5994       /* First see if this is a quoted string.  */
5995       quote_found = '\0';
5996       for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5997         {
5998           if (quote_found != '\0')
5999             {
6000               if (*p == quote_found)
6001                 /* Found close quote.  */
6002                 quote_found = '\0';
6003               else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
6004                 /* A backslash followed by the quote character
6005                    doesn't end the string.  */
6006                 ++p;
6007             }
6008           else if (*p == '\'' || *p == '"')
6009             {
6010               quote_found = *p;
6011               quote_pos = p;
6012             }
6013         }
6014       if (quote_found == '\'')
6015         /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
6016         sym_text = quote_pos + 1;
6017       else if (quote_found == '"')
6018         /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
6019            to complete it any other way.  */
6020         {
6021           return;
6022         }
6023       else
6024         {
6025           /* Not a quoted string.  */
6026           sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
6027         }
6028     }
6029
6030   lookup_name_info lookup_name (sym_text, name_match_type, true);
6031
6032   /* Go through symtabs for SRCFILE and check the externs and statics
6033      for symbols which match.  */
6034   iterate_over_symtabs (srcfile, [&] (symtab *s)
6035     {
6036       add_symtab_completions (SYMTAB_COMPUNIT (s),
6037                               tracker, mode, lookup_name,
6038                               sym_text, word, TYPE_CODE_UNDEF);
6039       return false;
6040     });
6041 }
6042
6043 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
6044    another file name to a list of possible completions, growing the
6045    list as necessary.  */
6046
6047 static void
6048 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
6049                       completion_list *list)
6050 {
6051   list->emplace_back (make_completion_match_str (fname, text, word));
6052 }
6053
6054 static int
6055 not_interesting_fname (const char *fname)
6056 {
6057   static const char *illegal_aliens[] = {
6058     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
6059     NULL
6060   };
6061   int i;
6062
6063   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
6064     {
6065       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
6066         return 1;
6067     }
6068   return 0;
6069 }
6070
6071 /* An object of this type is passed as the callback argument to
6072    map_partial_symbol_filenames.  */
6073 struct add_partial_filename_data
6074 {
6075   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
6076   const char *text;
6077   const char *word;
6078   int text_len;
6079   completion_list *list;
6080
6081   void operator() (const char *filename, const char *fullname);
6082 };
6083
6084 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
6085
6086 void
6087 add_partial_filename_data::operator() (const char *filename,
6088                                        const char *fullname)
6089 {
6090   if (not_interesting_fname (filename))
6091     return;
6092   if (!filename_seen_cache->seen (filename)
6093       && filename_ncmp (filename, text, text_len) == 0)
6094     {
6095       /* This file matches for a completion; add it to the
6096          current list of matches.  */
6097       add_filename_to_list (filename, text, word, list);
6098     }
6099   else
6100     {
6101       const char *base_name = lbasename (filename);
6102
6103       if (base_name != filename
6104           && !filename_seen_cache->seen (base_name)
6105           && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
6106         add_filename_to_list (base_name, text, word, list);
6107     }
6108 }
6109
6110 /* Return a list of all source files whose names begin with matching
6111    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
6112    program.  */
6113
6114 completion_list
6115 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
6116 {
6117   size_t text_len = strlen (text);
6118   completion_list list;
6119   const char *base_name;
6120   struct add_partial_filename_data datum;
6121
6122   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
6123     return list;
6124
6125   filename_seen_cache filenames_seen;
6126
6127   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
6128     {
6129       for (compunit_symtab *cu : objfile->compunits ())
6130         {
6131           for (symtab *s : compunit_filetabs (cu))
6132             {
6133               if (not_interesting_fname (s->filename))
6134                 continue;
6135               if (!filenames_seen.seen (s->filename)
6136                   && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
6137                 {
6138                   /* This file matches for a completion; add it to the current
6139                      list of matches.  */
6140                   add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
6141                 }
6142               else
6143                 {
6144                   /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
6145                      debug info records leading directories, but not the other
6146                      way around.  This is what subroutines of breakpoint
6147                      command do when they parse file names.  */
6148                   base_name = lbasename (s->filename);
6149                   if (base_name != s->filename
6150                       && !filenames_seen.seen (base_name)
6151                       && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
6152                     add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
6153                 }
6154             }
6155         }
6156     }
6157
6158   datum.filename_seen_cache = &filenames_seen;
6159   datum.text = text;
6160   datum.word = word;
6161   datum.text_len = text_len;
6162   datum.list = &list;
6163   map_symbol_filenames (datum, false /*need_fullname*/);
6164
6165   return list;
6166 }
6167 \f
6168 /* Track MAIN */
6169
6170 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
6171    the object has not yet been created, create it and fill in some
6172    default values.  */
6173
6174 static struct main_info *
6175 get_main_info (void)
6176 {
6177   struct main_info *info = main_progspace_key.get (current_program_space);
6178
6179   if (info == NULL)
6180     {
6181       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
6182          and also in whatever objfile happens to see a main name in
6183          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
6184          gdb returned "main" as the name even if no function named
6185          "main" was defined the program; and this approach lets us
6186          keep compatibility.  */
6187       info = main_progspace_key.emplace (current_program_space);
6188     }
6189
6190   return info;
6191 }
6192
6193 static void
6194 set_main_name (const char *name, enum language lang)
6195 {
6196   struct main_info *info = get_main_info ();
6197
6198   if (info->name_of_main != NULL)
6199     {
6200       xfree (info->name_of_main);
6201       info->name_of_main = NULL;
6202       info->language_of_main = language_unknown;
6203     }
6204   if (name != NULL)
6205     {
6206       info->name_of_main = xstrdup (name);
6207       info->language_of_main = lang;
6208     }
6209 }
6210
6211 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
6212    accordingly.  */
6213
6214 static void
6215 find_main_name (void)
6216 {
6217   const char *new_main_name;
6218
6219   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
6220      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
6221      was found in a more or less random way; this approach instead
6222      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
6223      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
6224      accurate.  */
6225   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
6226     {
6227       if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
6228         {
6229           set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
6230                          objfile->per_bfd->language_of_main);
6231           return;
6232         }
6233     }
6234
6235   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
6236   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
6237      be to add a new method in the language vector, and call this
6238      method for each language until one of them returns a non-empty
6239      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
6240      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
6241      at this point, because all methods need to be written in a way
6242      such that false positives never be returned.  For instance, it is
6243      important that a method does not return a wrong name for the main
6244      procedure if the main procedure is actually written in a different
6245      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
6246      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
6247      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
6248      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
6249      that order of call for these methods becomes important, which means
6250      a more complicated approach.  */
6251   new_main_name = ada_main_name ();
6252   if (new_main_name != NULL)
6253     {
6254       set_main_name (new_main_name, language_ada);
6255       return;
6256     }
6257
6258   new_main_name = d_main_name ();
6259   if (new_main_name != NULL)
6260     {
6261       set_main_name (new_main_name, language_d);
6262       return;
6263     }
6264
6265   new_main_name = go_main_name ();
6266   if (new_main_name != NULL)
6267     {
6268       set_main_name (new_main_name, language_go);
6269       return;
6270     }
6271
6272   new_main_name = pascal_main_name ();
6273   if (new_main_name != NULL)
6274     {
6275       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
6276       return;
6277     }
6278
6279   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
6280      Fallback to "main".  */
6281
6282   /* Try to find language for main in psymtabs.  */
6283   enum language lang
6284     = find_quick_global_symbol_language ("main", VAR_DOMAIN);
6285   if (lang != language_unknown)
6286     {
6287       set_main_name ("main", lang);
6288       return;
6289     }
6290
6291   set_main_name ("main", language_unknown);
6292 }
6293
6294 /* See symtab.h.  */
6295
6296 const char *
6297 main_name ()
6298 {
6299   struct main_info *info = get_main_info ();
6300
6301   if (info->name_of_main == NULL)
6302     find_main_name ();
6303
6304   return info->name_of_main;
6305 }
6306
6307 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
6308    return language_unknown.  */
6309
6310 enum language
6311 main_language (void)
6312 {
6313   struct main_info *info = get_main_info ();
6314
6315   if (info->name_of_main == NULL)
6316     find_main_name ();
6317
6318   return info->language_of_main;
6319 }
6320
6321 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
6322
6323 static void
6324 symtab_observer_executable_changed (void)
6325 {
6326   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
6327   set_main_name (NULL, language_unknown);
6328 }
6329
6330 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
6331    compiler (armcc).  */
6332
6333 bool
6334 producer_is_realview (const char *producer)
6335 {
6336   static const char *const arm_idents[] = {
6337     "ARM C Compiler, ADS",
6338     "Thumb C Compiler, ADS",
6339     "ARM C++ Compiler, ADS",
6340     "Thumb C++ Compiler, ADS",
6341     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
6342     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
6343   };
6344   int i;
6345
6346   if (producer == NULL)
6347     return false;
6348
6349   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
6350     if (startswith (producer, arm_idents[i]))
6351       return true;
6352
6353   return false;
6354 }
6355
6356 \f
6357
6358 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
6359
6360 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
6361
6362 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
6363    constant for convenience.  */
6364 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
6365
6366 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
6367    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
6368    elements are those registered at gdb initialization time.  */
6369
6370 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
6371
6372 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
6373    so that it can be const.  */
6374
6375 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
6376
6377 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
6378
6379 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
6380
6381 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
6382    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
6383    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6384    of this type.  */
6385
6386 int
6387 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
6388                                const struct symbol_computed_ops *ops)
6389 {
6390   int result = next_aclass_value++;
6391
6392   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
6393   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6394   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6395   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
6396
6397   /* Sanity check OPS.  */
6398   gdb_assert (ops != NULL);
6399   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
6400   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
6401   gdb_assert (ops->get_symbol_read_needs != NULL);
6402   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
6403
6404   return result;
6405 }
6406
6407 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
6408    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
6409    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6410    of this type.  */
6411
6412 int
6413 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
6414                             const struct symbol_block_ops *ops)
6415 {
6416   int result = next_aclass_value++;
6417
6418   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
6419   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6420   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6421   symbol_impl[result].ops_block = ops;
6422
6423   /* Sanity check OPS.  */
6424   gdb_assert (ops != NULL);
6425   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
6426
6427   return result;
6428 }
6429
6430 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
6431    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
6432    this index.  This returns the new index, which should be used as
6433    the aclass_index field for symbols of this type.  */
6434
6435 int
6436 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
6437                                const struct symbol_register_ops *ops)
6438 {
6439   int result = next_aclass_value++;
6440
6441   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
6442   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6443   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6444   symbol_impl[result].ops_register = ops;
6445
6446   return result;
6447 }
6448
6449 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
6450    address_class.  */
6451
6452 static void
6453 initialize_ordinary_address_classes (void)
6454 {
6455   int i;
6456
6457   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
6458     symbol_impl[i].aclass = (enum address_class) i;
6459 }
6460
6461 \f
6462
6463 /* See symtab.h.  */
6464
6465 struct objfile *
6466 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6467 {
6468   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6469   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6470 }
6471
6472 /* See symtab.h.  */
6473
6474 struct gdbarch *
6475 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6476 {
6477   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6478     return symbol->owner.arch;
6479   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab)->arch ();
6480 }
6481
6482 /* See symtab.h.  */
6483
6484 struct symtab *
6485 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6486 {
6487   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6488   return symbol->owner.symtab;
6489 }
6490
6491 /* See symtab.h.  */
6492
6493 void
6494 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6495 {
6496   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6497   symbol->owner.symtab = symtab;
6498 }
6499
6500 /* See symtab.h.  */
6501
6502 CORE_ADDR
6503 get_symbol_address (const struct symbol *sym)
6504 {
6505   gdb_assert (sym->maybe_copied);
6506   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC);
6507
6508   const char *linkage_name = sym->linkage_name ();
6509
6510   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
6511     {
6512       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink != nullptr)
6513         continue;
6514
6515       bound_minimal_symbol minsym
6516         = lookup_minimal_symbol_linkage (linkage_name, objfile);
6517       if (minsym.minsym != nullptr)
6518         return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym);
6519     }
6520   return sym->value.address;
6521 }
6522
6523 /* See symtab.h.  */
6524
6525 CORE_ADDR
6526 get_msymbol_address (struct objfile *objf, const struct minimal_symbol *minsym)
6527 {
6528   gdb_assert (minsym->maybe_copied);
6529   gdb_assert ((objf->flags & OBJF_MAINLINE) == 0);
6530
6531   const char *linkage_name = minsym->linkage_name ();
6532
6533   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
6534     {
6535       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink == nullptr
6536           && (objfile->flags & OBJF_MAINLINE) != 0)
6537         {
6538           bound_minimal_symbol found
6539             = lookup_minimal_symbol_linkage (linkage_name, objfile);
6540           if (found.minsym != nullptr)
6541             return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (found);
6542         }
6543     }
6544   return (minsym->value.address
6545           + objf->section_offsets[minsym->section_index ()]);
6546 }
6547
6548 \f
6549
6550 /* Hold the sub-commands of 'info module'.  */
6551
6552 static struct cmd_list_element *info_module_cmdlist = NULL;
6553
6554 /* See symtab.h.  */
6555
6556 std::vector<module_symbol_search>
6557 search_module_symbols (const char *module_regexp, const char *regexp,
6558                        const char *type_regexp, search_domain kind)
6559 {
6560   std::vector<module_symbol_search> results;
6561
6562   /* Search for all modules matching MODULE_REGEXP.  */
6563   global_symbol_searcher spec1 (MODULES_DOMAIN, module_regexp);
6564   spec1.set_exclude_minsyms (true);
6565   std::vector<symbol_search> modules = spec1.search ();
6566
6567   /* Now search for all symbols of the required KIND matching the required
6568      regular expressions.  We figure out which ones are in which modules
6569      below.  */
6570   global_symbol_searcher spec2 (kind, regexp);
6571   spec2.set_symbol_type_regexp (type_regexp);
6572   spec2.set_exclude_minsyms (true);
6573   std::vector<symbol_search> symbols = spec2.search ();
6574
6575   /* Now iterate over all MODULES, checking to see which items from
6576      SYMBOLS are in each module.  */
6577   for (const symbol_search &p : modules)
6578     {
6579       QUIT;
6580
6581       /* This is a module.  */
6582       gdb_assert (p.symbol != nullptr);
6583
6584       std::string prefix = p.symbol->print_name ();
6585       prefix += "::";
6586
6587       for (const symbol_search &q : symbols)
6588         {
6589           if (q.symbol == nullptr)
6590             continue;
6591
6592           if (strncmp (q.symbol->print_name (), prefix.c_str (),
6593                        prefix.size ()) != 0)
6594             continue;
6595
6596           results.push_back ({p, q});
6597         }
6598     }
6599
6600   return results;
6601 }
6602
6603 /* Implement the core of both 'info module functions' and 'info module
6604    variables'.  */
6605
6606 static void
6607 info_module_subcommand (bool quiet, const char *module_regexp,
6608                         const char *regexp, const char *type_regexp,
6609                         search_domain kind)
6610 {
6611   /* Print a header line.  Don't build the header line bit by bit as this
6612      prevents internationalisation.  */
6613   if (!quiet)
6614     {
6615       if (module_regexp == nullptr)
6616         {
6617           if (type_regexp == nullptr)
6618             {
6619               if (regexp == nullptr)
6620                 printf_filtered ((kind == VARIABLES_DOMAIN
6621                                   ? _("All variables in all modules:")
6622                                   : _("All functions in all modules:")));
6623               else
6624                 printf_filtered
6625                   ((kind == VARIABLES_DOMAIN
6626                     ? _("All variables matching regular expression"
6627                         " \"%s\" in all modules:")
6628                     : _("All functions matching regular expression"
6629                         " \"%s\" in all modules:")),
6630                    regexp);
6631             }
6632           else
6633             {
6634               if (regexp == nullptr)
6635                 printf_filtered
6636                   ((kind == VARIABLES_DOMAIN
6637                     ? _("All variables with type matching regular "
6638                         "expression \"%s\" in all modules:")
6639                     : _("All functions with type matching regular "
6640                         "expression \"%s\" in all modules:")),
6641                    type_regexp);
6642               else
6643                 printf_filtered
6644                   ((kind == VARIABLES_DOMAIN
6645                     ? _("All variables matching regular expression "
6646                         "\"%s\",\n\twith type matching regular "
6647                         "expression \"%s\" in all modules:")
6648                     : _("All functions matching regular expression "
6649                         "\"%s\",\n\twith type matching regular "
6650                         "expression \"%s\" in all modules:")),
6651                    regexp, type_regexp);
6652             }
6653         }
6654       else
6655         {
6656           if (type_regexp == nullptr)
6657             {
6658               if (regexp == nullptr)
6659                 printf_filtered
6660                   ((kind == VARIABLES_DOMAIN
6661                     ? _("All variables in all modules matching regular "
6662                         "expression \"%s\":")
6663                     : _("All functions in all modules matching regular "
6664                         "expression \"%s\":")),
6665                    module_regexp);
6666               else
6667                 printf_filtered
6668                   ((kind == VARIABLES_DOMAIN
6669                     ? _("All variables matching regular expression "
6670                         "\"%s\",\n\tin all modules matching regular "
6671                         "expression \"%s\":")
6672                     : _("All functions matching regular expression "
6673                         "\"%s\",\n\tin all modules matching regular "
6674                         "expression \"%s\":")),
6675                    regexp, module_regexp);
6676             }
6677           else
6678             {
6679               if (regexp == nullptr)
6680                 printf_filtered
6681                   ((kind == VARIABLES_DOMAIN
6682                     ? _("All variables with type matching regular "
6683                         "expression \"%s\"\n\tin all modules matching "
6684                         "regular expression \"%s\":")
6685                     : _("All functions with type matching regular "
6686                         "expression \"%s\"\n\tin all modules matching "
6687                         "regular expression \"%s\":")),
6688                    type_regexp, module_regexp);
6689               else
6690                 printf_filtered
6691                   ((kind == VARIABLES_DOMAIN
6692                     ? _("All variables matching regular expression "
6693                         "\"%s\",\n\twith type matching regular expression "
6694                         "\"%s\",\n\tin all modules matching regular "
6695                         "expression \"%s\":")
6696                     : _("All functions matching regular expression "
6697                         "\"%s\",\n\twith type matching regular expression "
6698                         "\"%s\",\n\tin all modules matching regular "
6699                         "expression \"%s\":")),
6700                    regexp, type_regexp, module_regexp);
6701             }
6702         }
6703       printf_filtered ("\n");
6704     }
6705
6706   /* Find all symbols of type KIND matching the given regular expressions
6707      along with the symbols for the modules in which those symbols
6708      reside.  */
6709   std::vector<module_symbol_search> module_symbols
6710     = search_module_symbols (module_regexp, regexp, type_regexp, kind);
6711
6712   std::sort (module_symbols.begin (), module_symbols.end (),
6713              [] (const module_symbol_search &a, const module_symbol_search &b)
6714              {
6715                if (a.first < b.first)
6716                  return true;
6717                else if (a.first == b.first)
6718                  return a.second < b.second;
6719                else
6720                  return false;
6721              });
6722
6723   const char *last_filename = "";
6724   const symbol *last_module_symbol = nullptr;
6725   for (const module_symbol_search &ms : module_symbols)
6726     {
6727       const symbol_search &p = ms.first;
6728       const symbol_search &q = ms.second;
6729
6730       gdb_assert (q.symbol != nullptr);
6731
6732       if (last_module_symbol != p.symbol)
6733         {
6734           printf_filtered ("\n");
6735           printf_filtered (_("Module \"%s\":\n"), p.symbol->print_name ());
6736           last_module_symbol = p.symbol;
6737           last_filename = "";
6738         }
6739
6740       print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN, q.symbol, q.block,
6741                          last_filename);
6742       last_filename
6743         = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (q.symbol));
6744     }
6745 }
6746
6747 /* Hold the option values for the 'info module .....' sub-commands.  */
6748
6749 struct info_modules_var_func_options
6750 {
6751   bool quiet = false;
6752   char *type_regexp = nullptr;
6753   char *module_regexp = nullptr;
6754
6755   ~info_modules_var_func_options ()
6756   {
6757     xfree (type_regexp);
6758     xfree (module_regexp);
6759   }
6760 };
6761
6762 /* The options used by 'info module variables' and 'info module functions'
6763    commands.  */
6764
6765 static const gdb::option::option_def info_modules_var_func_options_defs [] = {
6766   gdb::option::boolean_option_def<info_modules_var_func_options> {
6767     "q",
6768     [] (info_modules_var_func_options *opt) { return &opt->quiet; },
6769     nullptr, /* show_cmd_cb */
6770     nullptr /* set_doc */
6771   },
6772
6773   gdb::option::string_option_def<info_modules_var_func_options> {
6774     "t",
6775     [] (info_modules_var_func_options *opt) { return &opt->type_regexp; },
6776     nullptr, /* show_cmd_cb */
6777     nullptr /* set_doc */
6778   },
6779
6780   gdb::option::string_option_def<info_modules_var_func_options> {
6781     "m",
6782     [] (info_modules_var_func_options *opt) { return &opt->module_regexp; },
6783     nullptr, /* show_cmd_cb */
6784     nullptr /* set_doc */
6785   }
6786 };
6787
6788 /* Return the option group used by the 'info module ...' sub-commands.  */
6789
6790 static inline gdb::option::option_def_group
6791 make_info_modules_var_func_options_def_group
6792         (info_modules_var_func_options *opts)
6793 {
6794   return {{info_modules_var_func_options_defs}, opts};
6795 }
6796
6797 /* Implements the 'info module functions' command.  */
6798
6799 static void
6800 info_module_functions_command (const char *args, int from_tty)
6801 {
6802   info_modules_var_func_options opts;
6803   auto grp = make_info_modules_var_func_options_def_group (&opts);
6804   gdb::option::process_options
6805     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, grp);
6806   if (args != nullptr && *args == '\0')
6807     args = nullptr;
6808
6809   info_module_subcommand (opts.quiet, opts.module_regexp, args,
6810                           opts.type_regexp, FUNCTIONS_DOMAIN);
6811 }
6812
6813 /* Implements the 'info module variables' command.  */
6814
6815 static void
6816 info_module_variables_command (const char *args, int from_tty)
6817 {
6818   info_modules_var_func_options opts;
6819   auto grp = make_info_modules_var_func_options_def_group (&opts);
6820   gdb::option::process_options
6821     (&args, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, grp);
6822   if (args != nullptr && *args == '\0')
6823     args = nullptr;
6824
6825   info_module_subcommand (opts.quiet, opts.module_regexp, args,
6826                           opts.type_regexp, VARIABLES_DOMAIN);
6827 }
6828
6829 /* Command completer for 'info module ...' sub-commands.  */
6830
6831 static void
6832 info_module_var_func_command_completer (struct cmd_list_element *ignore,
6833                                         completion_tracker &tracker,
6834                                         const char *text,
6835                                         const char * /* word */)
6836 {
6837
6838   const auto group = make_info_modules_var_func_options_def_group (nullptr);
6839   if (gdb::option::complete_options
6840       (tracker, &text, gdb::option::PROCESS_OPTIONS_UNKNOWN_IS_OPERAND, group))
6841     return;
6842
6843   const char *word = advance_to_expression_complete_word_point (tracker, text);
6844   symbol_completer (ignore, tracker, text, word);
6845 }
6846
6847 \f
6848
6849 void _initialize_symtab ();
6850 void
6851 _initialize_symtab ()
6852 {
6853   cmd_list_element *c;
6854
6855   initialize_ordinary_address_classes ();
6856
6857   c = add_info ("variables", info_variables_command,
6858                 info_print_args_help (_("\
6859 All global and static variable names or those matching REGEXPs.\n\
6860 Usage: info variables [-q] [-n] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6861 Prints the global and static variables.\n"),
6862                                       _("global and static variables"),
6863                                       true));
6864   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_vars_funcs_command_completer);
6865   if (dbx_commands)
6866     {
6867       c = add_com ("whereis", class_info, info_variables_command,
6868                    info_print_args_help (_("\
6869 All global and static variable names, or those matching REGEXPs.\n\
6870 Usage: whereis [-q] [-n] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6871 Prints the global and static variables.\n"),
6872                                          _("global and static variables"),
6873                                          true));
6874       set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_vars_funcs_command_completer);
6875     }
6876
6877   c = add_info ("functions", info_functions_command,
6878                 info_print_args_help (_("\
6879 All function names or those matching REGEXPs.\n\
6880 Usage: info functions [-q] [-n] [-t TYPEREGEXP] [NAMEREGEXP]\n\
6881 Prints the functions.\n"),
6882                                       _("functions"),
6883                                       true));
6884   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_vars_funcs_command_completer);
6885
6886   c = add_info ("types", info_types_command, _("\
6887 All type names, or those matching REGEXP.\n\
6888 Usage: info types [-q] [REGEXP]\n\
6889 Print information about all types matching REGEXP, or all types if no\n\
6890 REGEXP is given.  The optional flag -q disables printing of headers."));
6891   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_types_command_completer);
6892
6893   const auto info_sources_opts
6894     = make_info_sources_options_def_group (nullptr);
6895
6896   static std::string info_sources_help
6897     = gdb::option::build_help (_("\
6898 All source files in the program or those matching REGEXP.\n\
6899 Usage: info sources [OPTION]... [REGEXP]\n\
6900 By default, REGEXP is used to match anywhere in the filename.\n\
6901 \n\
6902 Options:\n\
6903 %OPTIONS%"),
6904                                info_sources_opts);
6905
6906   c = add_info ("sources", info_sources_command, info_sources_help.c_str ());
6907   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_sources_command_completer);
6908
6909   c = add_info ("modules", info_modules_command,
6910                 _("All module names, or those matching REGEXP."));
6911   set_cmd_completer_handle_brkchars (c, info_types_command_completer);
6912
6913   add_basic_prefix_cmd ("module", class_info, _("\
6914 Print information about modules."),
6915                         &info_module_cmdlist, 0, &infolist);
6916
6917   c = add_cmd ("functions", class_info, info_module_functions_command, _("\
6918 Display functions arranged by modules.\n\
6919 Usage: info module functions [-q] [-m MODREGEXP] [-t TYPEREGEXP] [REGEXP]\n\
6920 Print a summary of all functions within each Fortran module, grouped by\n\
6921 module and file.  For each function the line on which the function is\n\
6922 defined is given along with the type signature and name of the function.\n\
6923 \n\
6924 If REGEXP is provided then only functions whose name matches REGEXP are\n\
6925 listed.  If MODREGEXP is provided then only functions in modules matching\n\
6926 MODREGEXP are listed.  If TYPEREGEXP is given then only functions whose\n\
6927 type signature matches TYPEREGEXP are listed.\n\
6928 \n\
6929 The -q flag suppresses printing some header information."),
6930                &info_module_cmdlist);
6931   set_cmd_completer_handle_brkchars
6932     (c, info_module_var_func_command_completer);
6933
6934   c = add_cmd ("variables", class_info, info_module_variables_command, _("\
6935 Display variables arranged by modules.\n\
6936 Usage: info module variables [-q] [-m MODREGEXP] [-t TYPEREGEXP] [REGEXP]\n\
6937 Print a summary of all variables within each Fortran module, grouped by\n\
6938 module and file.  For each variable the line on which the variable is\n\
6939 defined is given along with the type and name of the variable.\n\
6940 \n\
6941 If REGEXP is provided then only variables whose name matches REGEXP are\n\
6942 listed.  If MODREGEXP is provided then only variables in modules matching\n\
6943 MODREGEXP are listed.  If TYPEREGEXP is given then only variables whose\n\
6944 type matches TYPEREGEXP are listed.\n\
6945 \n\
6946 The -q flag suppresses printing some header information."),
6947                &info_module_cmdlist);
6948   set_cmd_completer_handle_brkchars
6949     (c, info_module_var_func_command_completer);
6950
6951   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6952            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6953
6954   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6955                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6956                         _("\
6957 Set how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6958 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6959 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6960                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6961
6962   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6963                            &basenames_may_differ, _("\
6964 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6965 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6966 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6967 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6968 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6969 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6970 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6971 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6972 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6973                            NULL, NULL,
6974                            &setlist, &showlist);
6975
6976   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6977                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6978                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6979 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6980 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6981 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6982                              NULL,
6983                              NULL,
6984                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6985
6986   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6987                            _("\
6988 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6989 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6990 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6991                            NULL, NULL,
6992                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6993
6994   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6995                              &new_symbol_cache_size,
6996                              _("Set the size of the symbol cache."),
6997                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6998 The size of the symbol cache.\n\
6999 If zero then the symbol cache is disabled."),
7000                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
7001                              &maintenance_set_cmdlist,
7002                              &maintenance_show_cmdlist);
7003
7004   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
7005            _("Dump the symbol cache for each program space."),
7006            &maintenanceprintlist);
7007
7008   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
7009            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
7010            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
7011            &maintenanceprintlist);
7012
7013   cmd_list_element *maintenance_flush_symbol_cache_cmd
7014     = add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance,
7015                maintenance_flush_symbol_cache,
7016                _("Flush the symbol cache for each program space."),
7017                &maintenanceflushlist);
7018   c = add_alias_cmd ("flush-symbol-cache", maintenance_flush_symbol_cache_cmd,
7019                      class_maintenance, 0, &maintenancelist);
7020   deprecate_cmd (c, "maintenancelist flush symbol-cache");
7021
7022   gdb::observers::executable_changed.attach (symtab_observer_executable_changed,
7023                                              "symtab");
7024   gdb::observers::new_objfile.attach (symtab_new_objfile_observer, "symtab");
7025   gdb::observers::free_objfile.attach (symtab_free_objfile_observer, "symtab");
7026 }
This page took 0.439272 seconds and 4 git commands to generate.