]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/symtab.c
Zap zap.
[binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
3    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "gdbtypes.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "target.h"
29 #include "value.h"
30 #include "symfile.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "gdbcmd.h"
33 #include "call-cmds.h"
34 #include "gdb_regex.h"
35 #include "expression.h"
36 #include "language.h"
37 #include "demangle.h"
38 #include "inferior.h"
39 #include "linespec.h"
40 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
41
42 #include "obstack.h"
43
44 #include <sys/types.h>
45 #include <fcntl.h>
46 #include "gdb_string.h"
47 #include "gdb_stat.h"
48 #include <ctype.h>
49 #include "cp-abi.h"
50
51 /* Prototype for one function in parser-defs.h,
52    instead of including that entire file. */
53
54 extern char *find_template_name_end (char *);
55
56 /* Prototypes for local functions */
57
58 static void completion_list_add_name (char *, char *, int, char *, char *);
59
60 static void rbreak_command (char *, int);
61
62 static void types_info (char *, int);
63
64 static void functions_info (char *, int);
65
66 static void variables_info (char *, int);
67
68 static void sources_info (char *, int);
69
70 static void output_source_filename (char *, int *);
71
72 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *);
73
74 /* This one is used by linespec.c */
75
76 char *operator_chars (char *p, char **end);
77
78 static struct partial_symbol *lookup_partial_symbol (struct partial_symtab *,
79                                                      const char *, int,
80                                                      namespace_enum);
81
82 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name, const
83                                          struct block *block, const
84                                          namespace_enum namespace, int
85                                          *is_a_field_of_this, struct
86                                          symtab **symtab);
87
88
89 static struct symbol *find_active_alias (struct symbol *sym, CORE_ADDR addr);
90
91 /* This flag is used in hppa-tdep.c, and set in hp-symtab-read.c */
92 /* Signals the presence of objects compiled by HP compilers */
93 int hp_som_som_object_present = 0;
94
95 static void fixup_section (struct general_symbol_info *, struct objfile *);
96
97 static int file_matches (char *, char **, int);
98
99 static void print_symbol_info (namespace_enum,
100                                struct symtab *, struct symbol *, int, char *);
101
102 static void print_msymbol_info (struct minimal_symbol *);
103
104 static void symtab_symbol_info (char *, namespace_enum, int);
105
106 static void overload_list_add_symbol (struct symbol *sym, char *oload_name);
107
108 void _initialize_symtab (void);
109
110 /* */
111
112 /* The single non-language-specific builtin type */
113 struct type *builtin_type_error;
114
115 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
116    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and 
117    value_of_this. */
118
119 const struct block *block_found;
120
121 /* While the C++ support is still in flux, issue a possibly helpful hint on
122    using the new command completion feature on single quoted demangled C++
123    symbols.  Remove when loose ends are cleaned up.   FIXME -fnf */
124
125 static void
126 cplusplus_hint (char *name)
127 {
128   while (*name == '\'')
129     name++;
130   printf_filtered ("Hint: try '%s<TAB> or '%s<ESC-?>\n", name, name);
131   printf_filtered ("(Note leading single quote.)\n");
132 }
133
134 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
135    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
136    in the symtab filename will also work.  */
137
138 struct symtab *
139 lookup_symtab (const char *name)
140 {
141   register struct symtab *s;
142   register struct partial_symtab *ps;
143   register struct objfile *objfile;
144
145 got_symtab:
146
147   /* First, search for an exact match */
148
149   ALL_SYMTABS (objfile, s)
150     if (FILENAME_CMP (name, s->filename) == 0)
151       return s;
152
153   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
154
155   if (lbasename (name) == name)
156     ALL_SYMTABS (objfile, s)
157     {
158       if (FILENAME_CMP (lbasename (s->filename), name) == 0)
159         return s;
160     }
161
162   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
163      psymtabs.  */
164
165   ps = lookup_partial_symtab (name);
166   if (!ps)
167     return (NULL);
168
169   if (ps->readin)
170     error ("Internal: readin %s pst for `%s' found when no symtab found.",
171            ps->filename, name);
172
173   s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
174
175   if (s)
176     return s;
177
178   /* At this point, we have located the psymtab for this file, but
179      the conversion to a symtab has failed.  This usually happens
180      when we are looking up an include file.  In this case,
181      PSYMTAB_TO_SYMTAB doesn't return a symtab, even though one has
182      been created.  So, we need to run through the symtabs again in
183      order to find the file.
184      XXX - This is a crock, and should be fixed inside of the the
185      symbol parsing routines. */
186   goto got_symtab;
187 }
188
189 /* Lookup the partial symbol table of a source file named NAME.
190    *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
191    in the psymtab filename will also work.  */
192
193 struct partial_symtab *
194 lookup_partial_symtab (const char *name)
195 {
196   register struct partial_symtab *pst;
197   register struct objfile *objfile;
198
199   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
200   {
201     if (FILENAME_CMP (name, pst->filename) == 0)
202       {
203         return (pst);
204       }
205   }
206
207   /* Now, search for a matching tail (only if name doesn't have any dirs) */
208
209   if (lbasename (name) == name)
210     ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
211     {
212       if (FILENAME_CMP (lbasename (pst->filename), name) == 0)
213         return (pst);
214     }
215
216   return (NULL);
217 }
218 \f
219 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
220    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
221    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
222    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific. */
223
224 char *
225 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
226 {
227   int mangled_name_len;
228   char *mangled_name;
229   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
230   struct fn_field *method = &f[signature_id];
231   char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
232   char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
233   char *newname = type_name_no_tag (type);
234
235   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
236      of a constructor (not just the args)?  */
237   int is_full_physname_constructor;
238
239   int is_constructor;
240   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
241   /* Need a new type prefix.  */
242   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
243   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
244   char buf[20];
245   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
246
247   if (is_operator_name (field_name))
248     return xstrdup (physname);
249
250   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
251
252   is_constructor =
253     is_full_physname_constructor || (newname && STREQ (field_name, newname));
254
255   if (!is_destructor)
256     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
257
258   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
259     {
260       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
261       strcpy (mangled_name, physname);
262       return mangled_name;
263     }
264
265   if (len == 0)
266     {
267       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
268     }
269   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
270     {
271       /* The physname for template and qualified methods already includes
272          the class name.  */
273       sprintf (buf, "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
274       newname = NULL;
275       len = 0;
276     }
277   else
278     {
279       sprintf (buf, "__%s%s%d", const_prefix, volatile_prefix, len);
280     }
281   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
282                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
283
284     {
285       mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
286       if (is_constructor)
287         mangled_name[0] = '\0';
288       else
289         strcpy (mangled_name, field_name);
290     }
291   strcat (mangled_name, buf);
292   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
293      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
294      as something starting with `::' rather than `classname::'. */
295   if (newname != NULL)
296     strcat (mangled_name, newname);
297
298   strcat (mangled_name, physname);
299   return (mangled_name);
300 }
301 \f
302
303
304 /* Find which partial symtab on contains PC and SECTION.  Return 0 if none.  */
305
306 struct partial_symtab *
307 find_pc_sect_psymtab (CORE_ADDR pc, asection *section)
308 {
309   register struct partial_symtab *pst;
310   register struct objfile *objfile;
311
312   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
313   {
314     if (pc >= pst->textlow && pc < pst->texthigh)
315       {
316         struct minimal_symbol *msymbol;
317         struct partial_symtab *tpst;
318
319         /* An objfile that has its functions reordered might have
320            many partial symbol tables containing the PC, but
321            we want the partial symbol table that contains the
322            function containing the PC.  */
323         if (!(objfile->flags & OBJF_REORDERED) &&
324             section == 0)       /* can't validate section this way */
325           return (pst);
326
327         msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
328         if (msymbol == NULL)
329           return (pst);
330
331         for (tpst = pst; tpst != NULL; tpst = tpst->next)
332           {
333             if (pc >= tpst->textlow && pc < tpst->texthigh)
334               {
335                 struct partial_symbol *p;
336
337                 p = find_pc_sect_psymbol (tpst, pc, section);
338                 if (p != NULL
339                     && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
340                     == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
341                   return (tpst);
342               }
343           }
344         return (pst);
345       }
346   }
347   return (NULL);
348 }
349
350 /* Find which partial symtab contains PC.  Return 0 if none. 
351    Backward compatibility, no section */
352
353 struct partial_symtab *
354 find_pc_psymtab (CORE_ADDR pc)
355 {
356   return find_pc_sect_psymtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
357 }
358
359 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC and SECTION.  
360    Return 0 if none.  Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  */
361
362 struct partial_symbol *
363 find_pc_sect_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc,
364                       asection *section)
365 {
366   struct partial_symbol *best = NULL, *p, **pp;
367   CORE_ADDR best_pc;
368
369   if (!psymtab)
370     psymtab = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
371   if (!psymtab)
372     return 0;
373
374   /* Cope with programs that start at address 0 */
375   best_pc = (psymtab->textlow != 0) ? psymtab->textlow - 1 : 0;
376
377   /* Search the global symbols as well as the static symbols, so that
378      find_pc_partial_function doesn't use a minimal symbol and thus
379      cache a bad endaddr.  */
380   for (pp = psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset;
381     (pp - (psymtab->objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset)
382      < psymtab->n_global_syms);
383        pp++)
384     {
385       p = *pp;
386       if (SYMBOL_NAMESPACE (p) == VAR_NAMESPACE
387           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
388           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
389           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
390               || (psymtab->textlow == 0
391                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
392         {
393           if (section)          /* match on a specific section */
394             {
395               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
396               if (SYMBOL_BFD_SECTION (p) != section)
397                 continue;
398             }
399           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
400           best = p;
401         }
402     }
403
404   for (pp = psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset;
405     (pp - (psymtab->objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset)
406      < psymtab->n_static_syms);
407        pp++)
408     {
409       p = *pp;
410       if (SYMBOL_NAMESPACE (p) == VAR_NAMESPACE
411           && SYMBOL_CLASS (p) == LOC_BLOCK
412           && pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p)
413           && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) > best_pc
414               || (psymtab->textlow == 0
415                   && best_pc == 0 && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p) == 0)))
416         {
417           if (section)          /* match on a specific section */
418             {
419               fixup_psymbol_section (p, psymtab->objfile);
420               if (SYMBOL_BFD_SECTION (p) != section)
421                 continue;
422             }
423           best_pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (p);
424           best = p;
425         }
426     }
427
428   return best;
429 }
430
431 /* Find which partial symbol within a psymtab matches PC.  Return 0 if none.  
432    Check all psymtabs if PSYMTAB is 0.  Backwards compatibility, no section. */
433
434 struct partial_symbol *
435 find_pc_psymbol (struct partial_symtab *psymtab, CORE_ADDR pc)
436 {
437   return find_pc_sect_psymbol (psymtab, pc, find_pc_mapped_section (pc));
438 }
439 \f
440 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
441    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
442
443 static void
444 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo, struct objfile *objfile)
445 {
446   struct minimal_symbol *msym;
447   msym = lookup_minimal_symbol (ginfo->name, NULL, objfile);
448
449   if (msym)
450     {
451       ginfo->bfd_section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
452       ginfo->section = SYMBOL_SECTION (msym);
453     }
454 }
455
456 struct symbol *
457 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
458 {
459   if (!sym)
460     return NULL;
461
462   if (SYMBOL_BFD_SECTION (sym))
463     return sym;
464
465   fixup_section (&sym->ginfo, objfile);
466
467   return sym;
468 }
469
470 struct partial_symbol *
471 fixup_psymbol_section (struct partial_symbol *psym, struct objfile *objfile)
472 {
473   if (!psym)
474     return NULL;
475
476   if (SYMBOL_BFD_SECTION (psym))
477     return psym;
478
479   fixup_section (&psym->ginfo, objfile);
480
481   return psym;
482 }
483
484 /* Find the definition for a specified symbol name NAME
485    in namespace NAMESPACE, visible from lexical block BLOCK.
486    Returns the struct symbol pointer, or zero if no symbol is found.
487    If SYMTAB is non-NULL, store the symbol table in which the
488    symbol was found there, or NULL if not found.
489    C++: if IS_A_FIELD_OF_THIS is nonzero on entry, check to see if
490    NAME is a field of the current implied argument `this'.  If so set
491    *IS_A_FIELD_OF_THIS to 1, otherwise set it to zero. 
492    BLOCK_FOUND is set to the block in which NAME is found (in the case of
493    a field of `this', value_of_this sets BLOCK_FOUND to the proper value.) */
494
495 /* This function has a bunch of loops in it and it would seem to be
496    attractive to put in some QUIT's (though I'm not really sure
497    whether it can run long enough to be really important).  But there
498    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
499    out of here: find_proc_desc in alpha-tdep.c and mips-tdep.c, and
500    nindy_frame_chain_valid in nindy-tdep.c.  (Note that there is C++
501    code below which can error(), but that probably doesn't affect
502    these calls since they are looking for a known variable and thus
503    can probably assume it will never hit the C++ code).  */
504
505 struct symbol *
506 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
507                const namespace_enum namespace, int *is_a_field_of_this,
508                struct symtab **symtab)
509 {
510   char *modified_name = NULL;
511   char *modified_name2 = NULL;
512   int needtofreename = 0;
513   struct symbol *returnval;
514
515   if (case_sensitivity == case_sensitive_off)
516     {
517       char *copy;
518       int len, i;
519
520       len = strlen (name);
521       copy = (char *) alloca (len + 1);
522       for (i= 0; i < len; i++)
523         copy[i] = tolower (name[i]);
524       copy[len] = 0;
525       modified_name = copy;
526     }
527   else 
528       modified_name = (char *) name;
529
530   /* If we are using C++ language, demangle the name before doing a lookup, so
531      we can always binary search. */
532   if (current_language->la_language == language_cplus)
533     {
534       modified_name2 = cplus_demangle (modified_name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
535       if (modified_name2)
536         {
537           modified_name = modified_name2;
538           needtofreename = 1;
539         }
540     }
541
542   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, namespace,
543                                  is_a_field_of_this, symtab);
544   if (needtofreename)
545     xfree (modified_name2);
546
547   return returnval;      
548 }
549
550 static struct symbol *
551 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
552                const namespace_enum namespace, int *is_a_field_of_this,
553                struct symtab **symtab)
554 {
555   register struct symbol *sym;
556   register struct symtab *s = NULL;
557   register struct partial_symtab *ps;
558   register struct blockvector *bv;
559   register struct objfile *objfile = NULL;
560   register struct block *b;
561   register struct minimal_symbol *msymbol;
562
563
564   /* Search specified block and its superiors.  */
565
566   while (block != 0)
567     {
568       sym = lookup_block_symbol (block, name, namespace);
569       if (sym)
570         {
571           block_found = block;
572           if (symtab != NULL)
573             {
574               /* Search the list of symtabs for one which contains the
575                  address of the start of this block.  */
576               ALL_SYMTABS (objfile, s)
577               {
578                 bv = BLOCKVECTOR (s);
579                 b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
580                 if (BLOCK_START (b) <= BLOCK_START (block)
581                     && BLOCK_END (b) > BLOCK_START (block))
582                   goto found;
583               }
584             found:
585               *symtab = s;
586             }
587
588           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
589         }
590       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
591     }
592
593   /* FIXME: this code is never executed--block is always NULL at this
594      point.  What is it trying to do, anyway?  We already should have
595      checked the STATIC_BLOCK above (it is the superblock of top-level
596      blocks).  Why is VAR_NAMESPACE special-cased?  */
597   /* Don't need to mess with the psymtabs; if we have a block,
598      that file is read in.  If we don't, then we deal later with
599      all the psymtab stuff that needs checking.  */
600   /* Note (RT): The following never-executed code looks unnecessary to me also.
601    * If we change the code to use the original (passed-in)
602    * value of 'block', we could cause it to execute, but then what
603    * would it do? The STATIC_BLOCK of the symtab containing the passed-in
604    * 'block' was already searched by the above code. And the STATIC_BLOCK's
605    * of *other* symtabs (those files not containing 'block' lexically)
606    * should not contain 'block' address-wise. So we wouldn't expect this
607    * code to find any 'sym''s that were not found above. I vote for 
608    * deleting the following paragraph of code.
609    */
610   if (namespace == VAR_NAMESPACE && block != NULL)
611     {
612       struct block *b;
613       /* Find the right symtab.  */
614       ALL_SYMTABS (objfile, s)
615       {
616         bv = BLOCKVECTOR (s);
617         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
618         if (BLOCK_START (b) <= BLOCK_START (block)
619             && BLOCK_END (b) > BLOCK_START (block))
620           {
621             sym = lookup_block_symbol (b, name, VAR_NAMESPACE);
622             if (sym)
623               {
624                 block_found = b;
625                 if (symtab != NULL)
626                   *symtab = s;
627                 return fixup_symbol_section (sym, objfile);
628               }
629           }
630       }
631     }
632
633
634   /* C++: If requested to do so by the caller, 
635      check to see if NAME is a field of `this'. */
636   if (is_a_field_of_this)
637     {
638       struct value *v = value_of_this (0);
639
640       *is_a_field_of_this = 0;
641       if (v && check_field (v, name))
642         {
643           *is_a_field_of_this = 1;
644           if (symtab != NULL)
645             *symtab = NULL;
646           return NULL;
647         }
648     }
649
650   /* Now search all global blocks.  Do the symtab's first, then
651      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
652      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
653      conversion on the fly and return the found symbol. */
654
655   ALL_SYMTABS (objfile, s)
656   {
657     bv = BLOCKVECTOR (s);
658     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
659     sym = lookup_block_symbol (block, name, namespace);
660     if (sym)
661       {
662         block_found = block;
663         if (symtab != NULL)
664           *symtab = s;
665         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
666       }
667   }
668
669 #ifndef HPUXHPPA
670
671   /* Check for the possibility of the symbol being a function or
672      a mangled variable that is stored in one of the minimal symbol tables.
673      Eventually, all global symbols might be resolved in this way.  */
674
675   if (namespace == VAR_NAMESPACE)
676     {
677       msymbol = lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
678       if (msymbol != NULL)
679         {
680           s = find_pc_sect_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
681                                    SYMBOL_BFD_SECTION (msymbol));
682           if (s != NULL)
683             {
684               /* This is a function which has a symtab for its address.  */
685               bv = BLOCKVECTOR (s);
686               block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
687               sym = lookup_block_symbol (block, SYMBOL_NAME (msymbol),
688                                          namespace);
689               /* We kept static functions in minimal symbol table as well as
690                  in static scope. We want to find them in the symbol table. */
691               if (!sym)
692                 {
693                   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
694                   sym = lookup_block_symbol (block, SYMBOL_NAME (msymbol),
695                                              namespace);
696                 }
697
698               /* sym == 0 if symbol was found in the minimal symbol table
699                  but not in the symtab.
700                  Return 0 to use the msymbol definition of "foo_".
701
702                  This happens for Fortran  "foo_" symbols,
703                  which are "foo" in the symtab.
704
705                  This can also happen if "asm" is used to make a
706                  regular symbol but not a debugging symbol, e.g.
707                  asm(".globl _main");
708                  asm("_main:");
709                */
710
711               if (symtab != NULL)
712                 *symtab = s;
713               return fixup_symbol_section (sym, objfile);
714             }
715           else if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) != mst_text
716                    && MSYMBOL_TYPE (msymbol) != mst_file_text
717                    && !STREQ (name, SYMBOL_NAME (msymbol)))
718             {
719               /* This is a mangled variable, look it up by its
720                  mangled name.  */
721               return lookup_symbol_aux (SYMBOL_NAME (msymbol), block,
722                                         namespace, is_a_field_of_this, symtab);
723             }
724           /* There are no debug symbols for this file, or we are looking
725              for an unmangled variable.
726              Try to find a matching static symbol below. */
727         }
728     }
729
730 #endif
731
732   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
733   {
734     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, 1, namespace))
735       {
736         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
737         bv = BLOCKVECTOR (s);
738         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
739         sym = lookup_block_symbol (block, name, namespace);
740         if (!sym)
741           {
742             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
743              * try looking in the statics even though the psymtab
744              * claimed the symbol was global. It's possible that
745              * the psymtab gets it wrong in some cases.
746              */
747             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
748             sym = lookup_block_symbol (block, name, namespace);
749             if (!sym)
750               error ("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
751 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
752 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>).",
753                      name, ps->filename, name, name);
754           }
755         if (symtab != NULL)
756           *symtab = s;
757         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
758       }
759   }
760
761   /* Now search all static file-level symbols.
762      Not strictly correct, but more useful than an error.
763      Do the symtabs first, then check the psymtabs.
764      If a psymtab indicates the existence
765      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
766      conversion on the fly and return the found symbol. */
767
768   ALL_SYMTABS (objfile, s)
769   {
770     bv = BLOCKVECTOR (s);
771     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
772     sym = lookup_block_symbol (block, name, namespace);
773     if (sym)
774       {
775         block_found = block;
776         if (symtab != NULL)
777           *symtab = s;
778         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
779       }
780   }
781
782   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
783   {
784     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, 0, namespace))
785       {
786         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
787         bv = BLOCKVECTOR (s);
788         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
789         sym = lookup_block_symbol (block, name, namespace);
790         if (!sym)
791           {
792             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
793              * try looking in the globals even though the psymtab
794              * claimed the symbol was static. It's possible that
795              * the psymtab gets it wrong in some cases.
796              */
797             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
798             sym = lookup_block_symbol (block, name, namespace);
799             if (!sym)
800               error ("Internal: static symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
801 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
802 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>).",
803                      name, ps->filename, name, name);
804           }
805         if (symtab != NULL)
806           *symtab = s;
807         return fixup_symbol_section (sym, objfile);
808       }
809   }
810
811 #ifdef HPUXHPPA
812
813   /* Check for the possibility of the symbol being a function or
814      a global variable that is stored in one of the minimal symbol tables.
815      The "minimal symbol table" is built from linker-supplied info.
816
817      RT: I moved this check to last, after the complete search of
818      the global (p)symtab's and static (p)symtab's. For HP-generated
819      symbol tables, this check was causing a premature exit from
820      lookup_symbol with NULL return, and thus messing up symbol lookups
821      of things like "c::f". It seems to me a check of the minimal
822      symbol table ought to be a last resort in any case. I'm vaguely
823      worried about the comment below which talks about FORTRAN routines "foo_"
824      though... is it saying we need to do the "minsym" check before
825      the static check in this case? 
826    */
827
828   if (namespace == VAR_NAMESPACE)
829     {
830       msymbol = lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
831       if (msymbol != NULL)
832         {
833           /* OK, we found a minimal symbol in spite of not
834            * finding any symbol. There are various possible
835            * explanations for this. One possibility is the symbol
836            * exists in code not compiled -g. Another possibility
837            * is that the 'psymtab' isn't doing its job.
838            * A third possibility, related to #2, is that we were confused 
839            * by name-mangling. For instance, maybe the psymtab isn't
840            * doing its job because it only know about demangled
841            * names, but we were given a mangled name...
842            */
843
844           /* We first use the address in the msymbol to try to
845            * locate the appropriate symtab. Note that find_pc_symtab()
846            * has a side-effect of doing psymtab-to-symtab expansion,
847            * for the found symtab.
848            */
849           s = find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol));
850           if (s != NULL)
851             {
852               bv = BLOCKVECTOR (s);
853               block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
854               sym = lookup_block_symbol (block, SYMBOL_NAME (msymbol),
855                                          namespace);
856               /* We kept static functions in minimal symbol table as well as
857                  in static scope. We want to find them in the symbol table. */
858               if (!sym)
859                 {
860                   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
861                   sym = lookup_block_symbol (block, SYMBOL_NAME (msymbol),
862                                              namespace);
863                 }
864               /* If we found one, return it */
865               if (sym)
866                 {
867                   if (symtab != NULL)
868                     *symtab = s;
869                   return sym;
870                 }
871
872               /* If we get here with sym == 0, the symbol was 
873                  found in the minimal symbol table
874                  but not in the symtab.
875                  Fall through and return 0 to use the msymbol 
876                  definition of "foo_".
877                  (Note that outer code generally follows up a call
878                  to this routine with a call to lookup_minimal_symbol(),
879                  so a 0 return means we'll just flow into that other routine).
880
881                  This happens for Fortran  "foo_" symbols,
882                  which are "foo" in the symtab.
883
884                  This can also happen if "asm" is used to make a
885                  regular symbol but not a debugging symbol, e.g.
886                  asm(".globl _main");
887                  asm("_main:");
888                */
889             }
890
891           /* If the lookup-by-address fails, try repeating the
892            * entire lookup process with the symbol name from
893            * the msymbol (if different from the original symbol name).
894            */
895           else if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) != mst_text
896                    && MSYMBOL_TYPE (msymbol) != mst_file_text
897                    && !STREQ (name, SYMBOL_NAME (msymbol)))
898             {
899               return lookup_symbol_aux (SYMBOL_NAME (msymbol), block,
900                                         namespace, is_a_field_of_this, symtab);
901             }
902         }
903     }
904
905 #endif
906
907   if (symtab != NULL)
908     *symtab = NULL;
909   return 0;
910 }
911                                                                 
912 /* Look, in partial_symtab PST, for symbol NAME.  Check the global
913    symbols if GLOBAL, the static symbols if not */
914
915 static struct partial_symbol *
916 lookup_partial_symbol (struct partial_symtab *pst, const char *name, int global,
917                        namespace_enum namespace)
918 {
919   struct partial_symbol *temp;
920   struct partial_symbol **start, **psym;
921   struct partial_symbol **top, **bottom, **center;
922   int length = (global ? pst->n_global_syms : pst->n_static_syms);
923   int do_linear_search = 1;
924   
925   if (length == 0)
926     {
927       return (NULL);
928     }
929   start = (global ?
930            pst->objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset :
931            pst->objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
932   
933   if (global)                   /* This means we can use a binary search. */
934     {
935       do_linear_search = 0;
936
937       /* Binary search.  This search is guaranteed to end with center
938          pointing at the earliest partial symbol with the correct
939          name.  At that point *all* partial symbols with that name
940          will be checked against the correct namespace. */
941
942       bottom = start;
943       top = start + length - 1;
944       while (top > bottom)
945         {
946           center = bottom + (top - bottom) / 2;
947           if (!(center < top))
948             internal_error (__FILE__, __LINE__, "failed internal consistency check");
949           if (!do_linear_search
950               && (SYMBOL_LANGUAGE (*center) == language_java))
951             {
952               do_linear_search = 1;
953             }
954           if (strcmp (SYMBOL_SOURCE_NAME (*center), name) >= 0)
955             {
956               top = center;
957             }
958           else
959             {
960               bottom = center + 1;
961             }
962         }
963       if (!(top == bottom))
964         internal_error (__FILE__, __LINE__, "failed internal consistency check");
965
966       /* djb - 2000-06-03 - Use SYMBOL_MATCHES_NAME, not a strcmp, so
967          we don't have to force a linear search on C++. Probably holds true
968          for JAVA as well, no way to check.*/
969       while (SYMBOL_MATCHES_NAME (*top,name))
970         {
971           if (SYMBOL_NAMESPACE (*top) == namespace)
972             {
973                   return (*top);
974             }
975           top++;
976         }
977     }
978
979   /* Can't use a binary search or else we found during the binary search that
980      we should also do a linear search. */
981
982   if (do_linear_search)
983     {                   
984       for (psym = start; psym < start + length; psym++)
985         {
986           if (namespace == SYMBOL_NAMESPACE (*psym))
987             {
988               if (SYMBOL_MATCHES_NAME (*psym, name))
989                 {
990                   return (*psym);
991                 }
992             }
993         }
994     }
995
996   return (NULL);
997 }
998
999 /* Look up a type named NAME in the struct_namespace.  The type returned
1000    must not be opaque -- i.e., must have at least one field defined
1001
1002    This code was modelled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
1003    up types were just left out.  In particular it's assumed here that types
1004    are available in struct_namespace and only at file-static or global blocks. */
1005
1006
1007 struct type *
1008 lookup_transparent_type (const char *name)
1009 {
1010   register struct symbol *sym;
1011   register struct symtab *s = NULL;
1012   register struct partial_symtab *ps;
1013   struct blockvector *bv;
1014   register struct objfile *objfile;
1015   register struct block *block;
1016
1017   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
1018      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1019      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
1020      conversion on the fly and return the found symbol.  */
1021
1022   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1023   {
1024     bv = BLOCKVECTOR (s);
1025     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1026     sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_NAMESPACE);
1027     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1028       {
1029         return SYMBOL_TYPE (sym);
1030       }
1031   }
1032
1033   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1034   {
1035     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, 1, STRUCT_NAMESPACE))
1036       {
1037         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1038         bv = BLOCKVECTOR (s);
1039         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1040         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_NAMESPACE);
1041         if (!sym)
1042           {
1043             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1044              * try looking in the statics even though the psymtab
1045              * claimed the symbol was global. It's possible that
1046              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1047              */
1048             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1049             sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_NAMESPACE);
1050             if (!sym)
1051               error ("Internal: global symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1052 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1053 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>).",
1054                      name, ps->filename, name, name);
1055           }
1056         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1057           return SYMBOL_TYPE (sym);
1058       }
1059   }
1060
1061   /* Now search the static file-level symbols.
1062      Not strictly correct, but more useful than an error.
1063      Do the symtab's first, then
1064      check the psymtab's. If a psymtab indicates the existence
1065      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
1066      conversion on the fly and return the found symbol.
1067    */
1068
1069   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1070   {
1071     bv = BLOCKVECTOR (s);
1072     block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1073     sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_NAMESPACE);
1074     if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1075       {
1076         return SYMBOL_TYPE (sym);
1077       }
1078   }
1079
1080   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
1081   {
1082     if (!ps->readin && lookup_partial_symbol (ps, name, 0, STRUCT_NAMESPACE))
1083       {
1084         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1085         bv = BLOCKVECTOR (s);
1086         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
1087         sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_NAMESPACE);
1088         if (!sym)
1089           {
1090             /* This shouldn't be necessary, but as a last resort
1091              * try looking in the globals even though the psymtab
1092              * claimed the symbol was static. It's possible that
1093              * the psymtab gets it wrong in some cases.
1094              */
1095             block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1096             sym = lookup_block_symbol (block, name, STRUCT_NAMESPACE);
1097             if (!sym)
1098               error ("Internal: static symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
1099 %s may be an inlined function, or may be a template function\n\
1100 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>).",
1101                      name, ps->filename, name, name);
1102           }
1103         if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
1104           return SYMBOL_TYPE (sym);
1105       }
1106   }
1107   return (struct type *) 0;
1108 }
1109
1110
1111 /* Find the psymtab containing main(). */
1112 /* FIXME:  What about languages without main() or specially linked
1113    executables that have no main() ? */
1114
1115 struct partial_symtab *
1116 find_main_psymtab (void)
1117 {
1118   register struct partial_symtab *pst;
1119   register struct objfile *objfile;
1120
1121   ALL_PSYMTABS (objfile, pst)
1122   {
1123     if (lookup_partial_symbol (pst, main_name (), 1, VAR_NAMESPACE))
1124       {
1125         return (pst);
1126       }
1127   }
1128   return (NULL);
1129 }
1130
1131 /* Search BLOCK for symbol NAME in NAMESPACE.
1132
1133    Note that if NAME is the demangled form of a C++ symbol, we will fail
1134    to find a match during the binary search of the non-encoded names, but
1135    for now we don't worry about the slight inefficiency of looking for
1136    a match we'll never find, since it will go pretty quick.  Once the
1137    binary search terminates, we drop through and do a straight linear
1138    search on the symbols.  Each symbol which is marked as being a C++
1139    symbol (language_cplus set) has both the encoded and non-encoded names
1140    tested for a match. */
1141
1142 struct symbol *
1143 lookup_block_symbol (register const struct block *block, const char *name,
1144                      const namespace_enum namespace)
1145 {
1146   register int bot, top, inc;
1147   register struct symbol *sym;
1148   register struct symbol *sym_found = NULL;
1149   register int do_linear_search = 1;
1150
1151   /* If the blocks's symbols were sorted, start with a binary search.  */
1152
1153   if (BLOCK_SHOULD_SORT (block))
1154     {
1155       /* Reset the linear search flag so if the binary search fails, we
1156          won't do the linear search once unless we find some reason to
1157          do so */
1158
1159       do_linear_search = 0;
1160       top = BLOCK_NSYMS (block);
1161       bot = 0;
1162
1163       /* Advance BOT to not far before the first symbol whose name is NAME. */
1164
1165       while (1)
1166         {
1167           inc = (top - bot + 1);
1168           /* No need to keep binary searching for the last few bits worth.  */
1169           if (inc < 4)
1170             {
1171               break;
1172             }
1173           inc = (inc >> 1) + bot;
1174           sym = BLOCK_SYM (block, inc);
1175           if (!do_linear_search && (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_java))
1176             {
1177               do_linear_search = 1;
1178             }
1179           if (SYMBOL_SOURCE_NAME (sym)[0] < name[0])
1180             {
1181               bot = inc;
1182             }
1183           else if (SYMBOL_SOURCE_NAME (sym)[0] > name[0])
1184             {
1185               top = inc;
1186             }
1187           else if (strcmp (SYMBOL_SOURCE_NAME (sym), name) < 0)
1188             {
1189               bot = inc;
1190             }
1191           else
1192             {
1193               top = inc;
1194             }
1195         }
1196
1197       /* Now scan forward until we run out of symbols, find one whose
1198          name is greater than NAME, or find one we want.  If there is
1199          more than one symbol with the right name and namespace, we
1200          return the first one; I believe it is now impossible for us
1201          to encounter two symbols with the same name and namespace
1202          here, because blocks containing argument symbols are no
1203          longer sorted.  */
1204
1205       top = BLOCK_NSYMS (block);
1206       while (bot < top)
1207         {
1208           sym = BLOCK_SYM (block, bot);
1209           if (SYMBOL_NAMESPACE (sym) == namespace &&
1210               SYMBOL_MATCHES_NAME (sym, name))
1211             {
1212               return sym;
1213             }
1214           if (SYMBOL_SOURCE_NAME (sym)[0] > name[0])
1215             {
1216               break;
1217             }
1218           bot++;
1219         }
1220     }
1221
1222   /* Here if block isn't sorted, or we fail to find a match during the
1223      binary search above.  If during the binary search above, we find a
1224      symbol which is a Java symbol, then we have re-enabled the linear
1225      search flag which was reset when starting the binary search.
1226
1227      This loop is equivalent to the loop above, but hacked greatly for speed.
1228
1229      Note that parameter symbols do not always show up last in the
1230      list; this loop makes sure to take anything else other than
1231      parameter symbols first; it only uses parameter symbols as a
1232      last resort.  Note that this only takes up extra computation
1233      time on a match.  */
1234
1235   if (do_linear_search)
1236     {
1237       top = BLOCK_NSYMS (block);
1238       bot = 0;
1239       while (bot < top)
1240         {
1241           sym = BLOCK_SYM (block, bot);
1242           if (SYMBOL_NAMESPACE (sym) == namespace &&
1243               SYMBOL_MATCHES_NAME (sym, name))
1244             {
1245               /* If SYM has aliases, then use any alias that is active
1246                  at the current PC.  If no alias is active at the current
1247                  PC, then use the main symbol.
1248
1249                  ?!? Is checking the current pc correct?  Is this routine
1250                  ever called to look up a symbol from another context?
1251
1252                  FIXME: No, it's not correct.  If someone sets a
1253                  conditional breakpoint at an address, then the
1254                  breakpoint's `struct expression' should refer to the
1255                  `struct symbol' appropriate for the breakpoint's
1256                  address, which may not be the PC.
1257
1258                  Even if it were never called from another context,
1259                  it's totally bizarre for lookup_symbol's behavior to
1260                  depend on the value of the inferior's current PC.  We
1261                  should pass in the appropriate PC as well as the
1262                  block.  The interface to lookup_symbol should change
1263                  to require the caller to provide a PC.  */
1264
1265               if (SYMBOL_ALIASES (sym))
1266                 sym = find_active_alias (sym, read_pc ());
1267
1268               sym_found = sym;
1269               if (SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_ARG &&
1270                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_LOCAL_ARG &&
1271                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REF_ARG &&
1272                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REGPARM &&
1273                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_REGPARM_ADDR &&
1274                   SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BASEREG_ARG)
1275                 {
1276                   break;
1277                 }
1278             }
1279           bot++;
1280         }
1281     }
1282   return (sym_found);           /* Will be NULL if not found. */
1283 }
1284
1285 /* Given a main symbol SYM and ADDR, search through the alias
1286    list to determine if an alias is active at ADDR and return
1287    the active alias.
1288
1289    If no alias is active, then return SYM.  */
1290
1291 static struct symbol *
1292 find_active_alias (struct symbol *sym, CORE_ADDR addr)
1293 {
1294   struct range_list *r;
1295   struct alias_list *aliases;
1296
1297   /* If we have aliases, check them first.  */
1298   aliases = SYMBOL_ALIASES (sym);
1299
1300   while (aliases)
1301     {
1302       if (!SYMBOL_RANGES (aliases->sym))
1303         return aliases->sym;
1304       for (r = SYMBOL_RANGES (aliases->sym); r; r = r->next)
1305         {
1306           if (r->start <= addr && r->end > addr)
1307             return aliases->sym;
1308         }
1309       aliases = aliases->next;
1310     }
1311
1312   /* Nothing found, return the main symbol.  */
1313   return sym;
1314 }
1315 \f
1316
1317 /* Return the symbol for the function which contains a specified
1318    lexical block, described by a struct block BL.  */
1319
1320 struct symbol *
1321 block_function (struct block *bl)
1322 {
1323   while (BLOCK_FUNCTION (bl) == 0 && BLOCK_SUPERBLOCK (bl) != 0)
1324     bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
1325
1326   return BLOCK_FUNCTION (bl);
1327 }
1328
1329 /* Find the symtab associated with PC and SECTION.  Look through the
1330    psymtabs and read in another symtab if necessary. */
1331
1332 struct symtab *
1333 find_pc_sect_symtab (CORE_ADDR pc, asection *section)
1334 {
1335   register struct block *b;
1336   struct blockvector *bv;
1337   register struct symtab *s = NULL;
1338   register struct symtab *best_s = NULL;
1339   register struct partial_symtab *ps;
1340   register struct objfile *objfile;
1341   CORE_ADDR distance = 0;
1342
1343   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
1344      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
1345      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
1346      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
1347      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
1348
1349      This happens for native ecoff format, where code from included files
1350      gets its own symtab. The symtab for the included file should have
1351      been read in already via the dependency mechanism.
1352      It might be swifter to create several symtabs with the same name
1353      like xcoff does (I'm not sure).
1354
1355      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
1356      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
1357
1358   ALL_SYMTABS (objfile, s)
1359   {
1360     bv = BLOCKVECTOR (s);
1361     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
1362
1363     if (BLOCK_START (b) <= pc
1364         && BLOCK_END (b) > pc
1365         && (distance == 0
1366             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
1367       {
1368         /* For an objfile that has its functions reordered,
1369            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
1370            and we simply return its corresponding symtab.  */
1371         /* In order to better support objfiles that contain both
1372            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
1373            can't be found. */
1374         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->psymtabs)
1375           {
1376             ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1377             if (ps)
1378               return PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1379           }
1380         if (section != 0)
1381           {
1382             int i;
1383
1384             for (i = 0; i < b->nsyms; i++)
1385               {
1386                 fixup_symbol_section (b->sym[i], objfile);
1387                 if (section == SYMBOL_BFD_SECTION (b->sym[i]))
1388                   break;
1389               }
1390             if (i >= b->nsyms)
1391               continue;         /* no symbol in this symtab matches section */
1392           }
1393         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
1394         best_s = s;
1395       }
1396   }
1397
1398   if (best_s != NULL)
1399     return (best_s);
1400
1401   s = NULL;
1402   ps = find_pc_sect_psymtab (pc, section);
1403   if (ps)
1404     {
1405       if (ps->readin)
1406         /* Might want to error() here (in case symtab is corrupt and
1407            will cause a core dump), but maybe we can successfully
1408            continue, so let's not.  */
1409         warning ("\
1410 (Internal error: pc 0x%s in read in psymtab, but not in symtab.)\n",
1411                  paddr_nz (pc));
1412       s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
1413     }
1414   return (s);
1415 }
1416
1417 /* Find the symtab associated with PC.  Look through the psymtabs and
1418    read in another symtab if necessary.  Backward compatibility, no section */
1419
1420 struct symtab *
1421 find_pc_symtab (CORE_ADDR pc)
1422 {
1423   return find_pc_sect_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
1424 }
1425 \f
1426
1427 #if 0
1428
1429 /* Find the closest symbol value (of any sort -- function or variable)
1430    for a given address value.  Slow but complete.  (currently unused,
1431    mainly because it is too slow.  We could fix it if each symtab and
1432    psymtab had contained in it the addresses ranges of each of its
1433    sections, which also would be required to make things like "info
1434    line *0x2345" cause psymtabs to be converted to symtabs).  */
1435
1436 struct symbol *
1437 find_addr_symbol (CORE_ADDR addr, struct symtab **symtabp, CORE_ADDR *symaddrp)
1438 {
1439   struct symtab *symtab, *best_symtab;
1440   struct objfile *objfile;
1441   register int bot, top;
1442   register struct symbol *sym;
1443   register CORE_ADDR sym_addr;
1444   struct block *block;
1445   int blocknum;
1446
1447   /* Info on best symbol seen so far */
1448
1449   register CORE_ADDR best_sym_addr = 0;
1450   struct symbol *best_sym = 0;
1451
1452   /* FIXME -- we should pull in all the psymtabs, too!  */
1453   ALL_SYMTABS (objfile, symtab)
1454   {
1455     /* Search the global and static blocks in this symtab for
1456        the closest symbol-address to the desired address.  */
1457
1458     for (blocknum = GLOBAL_BLOCK; blocknum <= STATIC_BLOCK; blocknum++)
1459       {
1460         QUIT;
1461         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (symtab), blocknum);
1462         top = BLOCK_NSYMS (block);
1463         for (bot = 0; bot < top; bot++)
1464           {
1465             sym = BLOCK_SYM (block, bot);
1466             switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1467               {
1468               case LOC_STATIC:
1469               case LOC_LABEL:
1470                 sym_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1471                 break;
1472
1473               case LOC_INDIRECT:
1474                 sym_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1475                 /* An indirect symbol really lives at *sym_addr,
1476                  * so an indirection needs to be done.
1477                  * However, I am leaving this commented out because it's
1478                  * expensive, and it's possible that symbolization
1479                  * could be done without an active process (in
1480                  * case this read_memory will fail). RT
1481                  sym_addr = read_memory_unsigned_integer
1482                  (sym_addr, TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT);
1483                  */
1484                 break;
1485
1486               case LOC_BLOCK:
1487                 sym_addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1488                 break;
1489
1490               default:
1491                 continue;
1492               }
1493
1494             if (sym_addr <= addr)
1495               if (sym_addr > best_sym_addr)
1496                 {
1497                   /* Quit if we found an exact match.  */
1498                   best_sym = sym;
1499                   best_sym_addr = sym_addr;
1500                   best_symtab = symtab;
1501                   if (sym_addr == addr)
1502                     goto done;
1503                 }
1504           }
1505       }
1506   }
1507
1508 done:
1509   if (symtabp)
1510     *symtabp = best_symtab;
1511   if (symaddrp)
1512     *symaddrp = best_sym_addr;
1513   return best_sym;
1514 }
1515 #endif /* 0 */
1516
1517 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
1518    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
1519    and a pc range for the entire source line.
1520    The value's .pc field is NOT the specified pc.
1521    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
1522    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
1523    that begins there is used.  */
1524
1525 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
1526    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
1527    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
1528    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
1529    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
1530    symtab.  */
1531
1532 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
1533
1534 struct symtab_and_line
1535 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct sec *section, int notcurrent)
1536 {
1537   struct symtab *s;
1538   register struct linetable *l;
1539   register int len;
1540   register int i;
1541   register struct linetable_entry *item;
1542   struct symtab_and_line val;
1543   struct blockvector *bv;
1544   struct minimal_symbol *msymbol;
1545   struct minimal_symbol *mfunsym;
1546
1547   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
1548
1549   struct linetable_entry *best = NULL;
1550   CORE_ADDR best_end = 0;
1551   struct symtab *best_symtab = 0;
1552
1553   /* Store here the first line number
1554      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
1555      If we don't find a line whose range contains PC,
1556      we will use a line one less than this,
1557      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
1558   struct linetable_entry *alt = NULL;
1559   struct symtab *alt_symtab = 0;
1560
1561   /* Info on best line seen in this file.  */
1562
1563   struct linetable_entry *prev;
1564
1565   /* If this pc is not from the current frame,
1566      it is the address of the end of a call instruction.
1567      Quite likely that is the start of the following statement.
1568      But what we want is the statement containing the instruction.
1569      Fudge the pc to make sure we get that.  */
1570
1571   INIT_SAL (&val);              /* initialize to zeroes */
1572
1573   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
1574      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
1575      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
1576      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
1577      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
1578      function, but we would have line info.  */
1579
1580   if (notcurrent)
1581     pc -= 1;
1582
1583   /* elz: added this because this function returned the wrong
1584      information if the pc belongs to a stub (import/export)
1585      to call a shlib function. This stub would be anywhere between
1586      two functions in the target, and the line info was erroneously 
1587      taken to be the one of the line before the pc. 
1588    */
1589   /* RT: Further explanation:
1590
1591    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
1592    *
1593    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
1594    * exists in the main image.
1595    *
1596    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
1597    * sorted by start address. The stubs are marked as "trampoline",
1598    * the others appear as text. E.g.:
1599    *
1600    *  Minimal symbol table for main image 
1601    *     main:  code for main (text symbol)
1602    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
1603    *     foo:   code for foo (text symbol)
1604    *     ...
1605    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
1606    *     ...
1607    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
1608    *     ...
1609    *
1610    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
1611    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
1612    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
1613    * rather than the stub address.
1614    *
1615    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
1616    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
1617    *      if we're really in the trampoline. If we're beyond it (say
1618    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer 
1619    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
1620    *      return the trampoline.
1621    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
1622    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
1623    *      be different than the trampoline address. I put in a sanity
1624    *      check for the address being the same, to avoid an
1625    *      infinite recursion.
1626    */
1627   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
1628   if (msymbol != NULL)
1629     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
1630       {
1631         mfunsym = lookup_minimal_symbol_text (SYMBOL_NAME (msymbol), NULL, NULL);
1632         if (mfunsym == NULL)
1633           /* I eliminated this warning since it is coming out
1634            * in the following situation:
1635            * gdb shmain // test program with shared libraries
1636            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
1637            * Warning: In stub for ...
1638            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet, 
1639            * so of course we can't find the real func/line info,
1640            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
1641            * So I commented out the warning. RT */
1642           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_NAME(msymbol)) */ ;
1643         /* fall through */
1644         else if (SYMBOL_VALUE (mfunsym) == SYMBOL_VALUE (msymbol))
1645           /* Avoid infinite recursion */
1646           /* See above comment about why warning is commented out */
1647           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info", SYMBOL_NAME(msymbol)) */ ;
1648         /* fall through */
1649         else
1650           return find_pc_line (SYMBOL_VALUE (mfunsym), 0);
1651       }
1652
1653
1654   s = find_pc_sect_symtab (pc, section);
1655   if (!s)
1656     {
1657       /* if no symbol information, return previous pc */
1658       if (notcurrent)
1659         pc++;
1660       val.pc = pc;
1661       return val;
1662     }
1663
1664   bv = BLOCKVECTOR (s);
1665
1666   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
1667      They all have the same apriori range, that we found was right;
1668      but they have different line tables.  */
1669
1670   for (; s && BLOCKVECTOR (s) == bv; s = s->next)
1671     {
1672       /* Find the best line in this symtab.  */
1673       l = LINETABLE (s);
1674       if (!l)
1675         continue;
1676       len = l->nitems;
1677       if (len <= 0)
1678         {
1679           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
1680              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
1681              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
1682              reader).  */
1683           continue;
1684         }
1685
1686       prev = NULL;
1687       item = l->item;           /* Get first line info */
1688
1689       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
1690          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
1691       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
1692         {
1693           alt = item;
1694           alt_symtab = s;
1695         }
1696
1697       for (i = 0; i < len; i++, item++)
1698         {
1699           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
1700              that started at or before PC.  */
1701           if (item->pc > pc)
1702             break;
1703
1704           prev = item;
1705         }
1706
1707       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
1708          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
1709          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
1710          the first line, prev will not be set.  */
1711
1712       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
1713          If so, record this file, and its best line, as best so far.  */
1714
1715       if (prev && (!best || prev->pc > best->pc))
1716         {
1717           best = prev;
1718           best_symtab = s;
1719
1720           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
1721           if (best_end <= best->pc)
1722             best_end = 0;
1723         }
1724
1725       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
1726          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
1727          use ITEM's PC as the new best_end.  */
1728       if (best && i < len && item->pc > best->pc
1729           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
1730         best_end = item->pc;
1731     }
1732
1733   if (!best_symtab)
1734     {
1735       if (!alt_symtab)
1736         {                       /* If we didn't find any line # info, just
1737                                    return zeros.  */
1738           val.pc = pc;
1739         }
1740       else
1741         {
1742           val.symtab = alt_symtab;
1743           val.line = alt->line - 1;
1744
1745           /* Don't return line 0, that means that we didn't find the line.  */
1746           if (val.line == 0)
1747             ++val.line;
1748
1749           val.pc = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
1750           val.end = alt->pc;
1751         }
1752     }
1753   else
1754     {
1755       val.symtab = best_symtab;
1756       val.line = best->line;
1757       val.pc = best->pc;
1758       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
1759         val.end = best_end;
1760       else if (alt)
1761         val.end = alt->pc;
1762       else
1763         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
1764     }
1765   val.section = section;
1766   return val;
1767 }
1768
1769 /* Backward compatibility (no section) */
1770
1771 struct symtab_and_line
1772 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
1773 {
1774   asection *section;
1775
1776   section = find_pc_overlay (pc);
1777   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
1778     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
1779   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
1780 }
1781 \f
1782 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
1783    SYMTAB.
1784
1785    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
1786    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
1787    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
1788    exact match.
1789
1790    If not found, return NULL.  */
1791
1792 struct symtab *
1793 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line, int *index, int *exact_match)
1794 {
1795   int exact;
1796
1797   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
1798      so far seen.  */
1799
1800   int best_index;
1801   struct linetable *best_linetable;
1802   struct symtab *best_symtab;
1803
1804   /* First try looking it up in the given symtab.  */
1805   best_linetable = LINETABLE (symtab);
1806   best_symtab = symtab;
1807   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact);
1808   if (best_index < 0 || !exact)
1809     {
1810       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
1811          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
1812          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
1813          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
1814          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
1815          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
1816
1817       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
1818          or 0 if none has been seen so far.
1819          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
1820       int best;
1821
1822       struct objfile *objfile;
1823       struct symtab *s;
1824
1825       if (best_index >= 0)
1826         best = best_linetable->item[best_index].line;
1827       else
1828         best = 0;
1829
1830       ALL_SYMTABS (objfile, s)
1831       {
1832         struct linetable *l;
1833         int ind;
1834
1835         if (!STREQ (symtab->filename, s->filename))
1836           continue;
1837         l = LINETABLE (s);
1838         ind = find_line_common (l, line, &exact);
1839         if (ind >= 0)
1840           {
1841             if (exact)
1842               {
1843                 best_index = ind;
1844                 best_linetable = l;
1845                 best_symtab = s;
1846                 goto done;
1847               }
1848             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
1849               {
1850                 best = l->item[ind].line;
1851                 best_index = ind;
1852                 best_linetable = l;
1853                 best_symtab = s;
1854               }
1855           }
1856       }
1857     }
1858 done:
1859   if (best_index < 0)
1860     return NULL;
1861
1862   if (index)
1863     *index = best_index;
1864   if (exact_match)
1865     *exact_match = exact;
1866
1867   return best_symtab;
1868 }
1869 \f
1870 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
1871    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
1872    The source file is specified with a struct symtab.  */
1873
1874 int
1875 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
1876 {
1877   struct linetable *l;
1878   int ind;
1879
1880   *pc = 0;
1881   if (symtab == 0)
1882     return 0;
1883
1884   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
1885   if (symtab != NULL)
1886     {
1887       l = LINETABLE (symtab);
1888       *pc = l->item[ind].pc;
1889       return 1;
1890     }
1891   else
1892     return 0;
1893 }
1894
1895 /* Find the range of pc values in a line.
1896    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
1897    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
1898    Returns 1 to indicate success.
1899    Returns 0 if could not find the specified line.  */
1900
1901 int
1902 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
1903                     CORE_ADDR *endptr)
1904 {
1905   CORE_ADDR startaddr;
1906   struct symtab_and_line found_sal;
1907
1908   startaddr = sal.pc;
1909   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
1910     return 0;
1911
1912   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
1913      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
1914      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
1915      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
1916      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
1917      and ends at 0x12c".  */
1918
1919   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
1920   if (found_sal.line != sal.line)
1921     {
1922       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
1923       *startptr = found_sal.pc;
1924       *endptr = found_sal.pc;
1925     }
1926   else
1927     {
1928       *startptr = found_sal.pc;
1929       *endptr = found_sal.end;
1930     }
1931   return 1;
1932 }
1933
1934 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
1935    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
1936    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
1937
1938    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
1939
1940 static int
1941 find_line_common (register struct linetable *l, register int lineno,
1942                   int *exact_match)
1943 {
1944   register int i;
1945   register int len;
1946
1947   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
1948      or 0 if none has been seen so far.
1949      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
1950
1951   int best_index = -1;
1952   int best = 0;
1953
1954   if (lineno <= 0)
1955     return -1;
1956   if (l == 0)
1957     return -1;
1958
1959   len = l->nitems;
1960   for (i = 0; i < len; i++)
1961     {
1962       register struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
1963
1964       if (item->line == lineno)
1965         {
1966           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
1967           *exact_match = 1;
1968           return i;
1969         }
1970
1971       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
1972         {
1973           best = item->line;
1974           best_index = i;
1975         }
1976     }
1977
1978   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
1979
1980   *exact_match = 0;
1981   return best_index;
1982 }
1983
1984 int
1985 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
1986 {
1987   struct symtab_and_line sal;
1988   sal = find_pc_line (pc, 0);
1989   *startptr = sal.pc;
1990   *endptr = sal.end;
1991   return sal.symtab != 0;
1992 }
1993
1994 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
1995    of the function.
1996    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
1997    of real code inside the function.  */
1998
1999 struct symtab_and_line
2000 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
2001 {
2002   CORE_ADDR pc;
2003   struct symtab_and_line sal;
2004
2005   pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
2006   fixup_symbol_section (sym, NULL);
2007   if (funfirstline)
2008     {                           /* skip "first line" of function (which is actually its prologue) */
2009       asection *section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
2010       /* If function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA
2011          address, so that SKIP_PROLOGUE has something unique to work on */
2012       if (section_is_overlay (section) &&
2013           !section_is_mapped (section))
2014         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
2015
2016       pc += FUNCTION_START_OFFSET;
2017       pc = SKIP_PROLOGUE (pc);
2018
2019       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range */
2020       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
2021     }
2022   sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_BFD_SECTION (sym), 0);
2023
2024 #ifdef PROLOGUE_FIRSTLINE_OVERLAP
2025   /* Convex: no need to suppress code on first line, if any */
2026   sal.pc = pc;
2027 #else
2028   /* Check if SKIP_PROLOGUE left us in mid-line, and the next
2029      line is still part of the same function.  */
2030   if (sal.pc != pc
2031       && BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= sal.end
2032       && sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
2033     {
2034       /* First pc of next line */
2035       pc = sal.end;
2036       /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
2037       sal = find_pc_sect_line (pc, SYMBOL_BFD_SECTION (sym), 0);
2038     }
2039   sal.pc = pc;
2040 #endif
2041
2042   return sal;
2043 }
2044
2045 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
2046    some legitimate operator text, return a pointer to the
2047    beginning of the substring of the operator text.
2048    Otherwise, return "".  */
2049 char *
2050 operator_chars (char *p, char **end)
2051 {
2052   *end = "";
2053   if (strncmp (p, "operator", 8))
2054     return *end;
2055   p += 8;
2056
2057   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
2058      identifier.  */
2059   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
2060     return *end;
2061
2062   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
2063   while (*p == ' ' || *p == '\t')
2064     p++;
2065
2066   /* Recognize 'operator TYPENAME'. */
2067
2068   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
2069     {
2070       register char *q = p + 1;
2071       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
2072         q++;
2073       *end = q;
2074       return p;
2075     }
2076
2077   while (*p)
2078     switch (*p)
2079       {
2080       case '\\':                        /* regexp quoting */
2081         if (p[1] == '*')
2082           {
2083             if (p[2] == '=')    /* 'operator\*=' */
2084               *end = p + 3;
2085             else                        /* 'operator\*'  */
2086               *end = p + 2;
2087             return p;
2088           }
2089         else if (p[1] == '[')
2090           {
2091             if (p[2] == ']')
2092               error ("mismatched quoting on brackets, try 'operator\\[\\]'");
2093             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
2094               {
2095                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
2096                 return p;
2097               }
2098             else
2099               error ("nothing is allowed between '[' and ']'");
2100           }
2101         else 
2102           {
2103             /* Gratuitous qoute: skip it and move on. */
2104             p++;
2105             continue;
2106           }
2107         break;
2108       case '!':
2109       case '=':
2110       case '*':
2111       case '/':
2112       case '%':
2113       case '^':
2114         if (p[1] == '=')
2115           *end = p + 2;
2116         else
2117           *end = p + 1;
2118         return p;
2119       case '<':
2120       case '>':
2121       case '+':
2122       case '-':
2123       case '&':
2124       case '|':
2125         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
2126           {
2127             /* Struct pointer member operator 'operator->'. */
2128             if (p[2] == '*')
2129               {
2130                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
2131                 return p;
2132               }
2133             else if (p[2] == '\\')
2134               {
2135                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
2136                 return p;
2137               }
2138             else
2139               {
2140                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
2141                 return p;
2142               }
2143           }
2144         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
2145           *end = p + 2;
2146         else
2147           *end = p + 1;
2148         return p;
2149       case '~':
2150       case ',':
2151         *end = p + 1;
2152         return p;
2153       case '(':
2154         if (p[1] != ')')
2155           error ("`operator ()' must be specified without whitespace in `()'");
2156         *end = p + 2;
2157         return p;
2158       case '?':
2159         if (p[1] != ':')
2160           error ("`operator ?:' must be specified without whitespace in `?:'");
2161         *end = p + 2;
2162         return p;
2163       case '[':
2164         if (p[1] != ']')
2165           error ("`operator []' must be specified without whitespace in `[]'");
2166         *end = p + 2;
2167         return p;
2168       default:
2169         error ("`operator %s' not supported", p);
2170         break;
2171       }
2172
2173   *end = "";
2174   return *end;
2175 }
2176 \f
2177
2178 /* If FILE is not already in the table of files, return zero;
2179    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
2180    is non-zero.  If *FIRST is non-zero, forget the old table
2181    contents.  */
2182 static int
2183 filename_seen (const char *file, int add, int *first)
2184 {
2185   /* Table of files seen so far.  */
2186   static const char **tab = NULL;
2187   /* Allocated size of tab in elements.
2188      Start with one 256-byte block (when using GNU malloc.c).
2189      24 is the malloc overhead when range checking is in effect.  */
2190   static int tab_alloc_size = (256 - 24) / sizeof (char *);
2191   /* Current size of tab in elements.  */
2192   static int tab_cur_size;
2193   const char **p;
2194
2195   if (*first)
2196     {
2197       if (tab == NULL)
2198         tab = (const char **) xmalloc (tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2199       tab_cur_size = 0;
2200     }
2201
2202   /* Is FILE in tab?  */
2203   for (p = tab; p < tab + tab_cur_size; p++)
2204     if (strcmp (*p, file) == 0)
2205       return 1;
2206
2207   /* No; maybe add it to tab.  */
2208   if (add)
2209     {
2210       if (tab_cur_size == tab_alloc_size)
2211         {
2212           tab_alloc_size *= 2;
2213           tab = (const char **) xrealloc ((char *) tab,
2214                                           tab_alloc_size * sizeof (*tab));
2215         }
2216       tab[tab_cur_size++] = file;
2217     }
2218
2219   return 0;
2220 }
2221
2222 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
2223    NAME is the name to print and *FIRST is nonzero if this is the first
2224    name printed.  Set *FIRST to zero.  */
2225 static void
2226 output_source_filename (char *name, int *first)
2227 {
2228   /* Since a single source file can result in several partial symbol
2229      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
2230      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
2231      printed both under "Source files for which symbols have been
2232      read" and "Source files for which symbols will be read in on
2233      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
2234      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
2235      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
2236
2237   /* Was NAME already seen?  */
2238   if (filename_seen (name, 1, first))
2239     {
2240       /* Yes; don't print it again.  */
2241       return;
2242     }
2243   /* No; print it and reset *FIRST.  */
2244   if (*first)
2245     {
2246       *first = 0;
2247     }
2248   else
2249     {
2250       printf_filtered (", ");
2251     }
2252
2253   wrap_here ("");
2254   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
2255 }
2256
2257 static void
2258 sources_info (char *ignore, int from_tty)
2259 {
2260   register struct symtab *s;
2261   register struct partial_symtab *ps;
2262   register struct objfile *objfile;
2263   int first;
2264
2265   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
2266     {
2267       error ("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command.");
2268     }
2269
2270   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
2271
2272   first = 1;
2273   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2274   {
2275     output_source_filename (s->filename, &first);
2276   }
2277   printf_filtered ("\n\n");
2278
2279   printf_filtered ("Source files for which symbols will be read in on demand:\n\n");
2280
2281   first = 1;
2282   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2283   {
2284     if (!ps->readin)
2285       {
2286         output_source_filename (ps->filename, &first);
2287       }
2288   }
2289   printf_filtered ("\n");
2290 }
2291
2292 static int
2293 file_matches (char *file, char *files[], int nfiles)
2294 {
2295   int i;
2296
2297   if (file != NULL && nfiles != 0)
2298     {
2299       for (i = 0; i < nfiles; i++)
2300         {
2301           if (strcmp (files[i], lbasename (file)) == 0)
2302             return 1;
2303         }
2304     }
2305   else if (nfiles == 0)
2306     return 1;
2307   return 0;
2308 }
2309
2310 /* Free any memory associated with a search. */
2311 void
2312 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2313 {
2314   struct symbol_search *p;
2315   struct symbol_search *next;
2316
2317   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
2318     {
2319       next = p->next;
2320       xfree (p);
2321     }
2322 }
2323
2324 static void
2325 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbols)
2326 {
2327   free_search_symbols (symbols);
2328 }
2329
2330 struct cleanup *
2331 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
2332 {
2333   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbols);
2334 }
2335
2336
2337 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
2338    returning the results in *MATCHES.
2339
2340    Only symbols of KIND are searched:
2341    FUNCTIONS_NAMESPACE - search all functions
2342    TYPES_NAMESPACE     - search all type names
2343    METHODS_NAMESPACE   - search all methods NOT IMPLEMENTED
2344    VARIABLES_NAMESPACE - search all symbols, excluding functions, type names,
2345    and constants (enums)
2346
2347    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
2348  */
2349 void
2350 search_symbols (char *regexp, namespace_enum kind, int nfiles, char *files[],
2351                 struct symbol_search **matches)
2352 {
2353   register struct symtab *s;
2354   register struct partial_symtab *ps;
2355   register struct blockvector *bv;
2356   struct blockvector *prev_bv = 0;
2357   register struct block *b;
2358   register int i = 0;
2359   register int j;
2360   register struct symbol *sym;
2361   struct partial_symbol **psym;
2362   struct objfile *objfile;
2363   struct minimal_symbol *msymbol;
2364   char *val;
2365   int found_misc = 0;
2366   static enum minimal_symbol_type types[]
2367   =
2368   {mst_data, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2369   static enum minimal_symbol_type types2[]
2370   =
2371   {mst_bss, mst_file_text, mst_abs, mst_unknown};
2372   static enum minimal_symbol_type types3[]
2373   =
2374   {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs, mst_unknown};
2375   static enum minimal_symbol_type types4[]
2376   =
2377   {mst_file_bss, mst_text, mst_abs, mst_unknown};
2378   enum minimal_symbol_type ourtype;
2379   enum minimal_symbol_type ourtype2;
2380   enum minimal_symbol_type ourtype3;
2381   enum minimal_symbol_type ourtype4;
2382   struct symbol_search *sr;
2383   struct symbol_search *psr;
2384   struct symbol_search *tail;
2385   struct cleanup *old_chain = NULL;
2386
2387   if (kind < VARIABLES_NAMESPACE)
2388     error ("must search on specific namespace");
2389
2390   ourtype = types[(int) (kind - VARIABLES_NAMESPACE)];
2391   ourtype2 = types2[(int) (kind - VARIABLES_NAMESPACE)];
2392   ourtype3 = types3[(int) (kind - VARIABLES_NAMESPACE)];
2393   ourtype4 = types4[(int) (kind - VARIABLES_NAMESPACE)];
2394
2395   sr = *matches = NULL;
2396   tail = NULL;
2397
2398   if (regexp != NULL)
2399     {
2400       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
2401          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
2402          to how many spaces the user leaves between 'operator'
2403          and <TYPENAME> or <OPERATOR>. */
2404       char *opend;
2405       char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
2406       if (*opname)
2407         {
2408           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of spaces needed. */
2409           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
2410             {
2411               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'. */
2412               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
2413                 fix = 1;
2414             }
2415           else
2416             {
2417               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'. */
2418               if (opname[-1] == ' ')
2419                 fix = 0;
2420             }
2421           /* If wrong number of spaces, fix it. */
2422           if (fix >= 0)
2423             {
2424               char *tmp = (char *) alloca (strlen (regexp) + fix);
2425               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
2426               regexp = tmp;
2427             }
2428         }
2429
2430       if (0 != (val = re_comp (regexp)))
2431         error ("Invalid regexp (%s): %s", val, regexp);
2432     }
2433
2434   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
2435      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
2436      the machinery below. */
2437
2438   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
2439   {
2440     struct partial_symbol **bound, **gbound, **sbound;
2441     int keep_going = 1;
2442
2443     if (ps->readin)
2444       continue;
2445
2446     gbound = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset + ps->n_global_syms;
2447     sbound = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset + ps->n_static_syms;
2448     bound = gbound;
2449
2450     /* Go through all of the symbols stored in a partial
2451        symtab in one loop. */
2452     psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
2453     while (keep_going)
2454       {
2455         if (psym >= bound)
2456           {
2457             if (bound == gbound && ps->n_static_syms != 0)
2458               {
2459                 psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
2460                 bound = sbound;
2461               }
2462             else
2463               keep_going = 0;
2464             continue;
2465           }
2466         else
2467           {
2468             QUIT;
2469
2470             /* If it would match (logic taken from loop below)
2471                load the file and go on to the next one */
2472             if (file_matches (ps->filename, files, nfiles)
2473                 && ((regexp == NULL || SYMBOL_MATCHES_REGEXP (*psym))
2474                     && ((kind == VARIABLES_NAMESPACE && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_TYPEDEF
2475                          && SYMBOL_CLASS (*psym) != LOC_BLOCK)
2476                         || (kind == FUNCTIONS_NAMESPACE && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK)
2477                         || (kind == TYPES_NAMESPACE && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_TYPEDEF)
2478                         || (kind == METHODS_NAMESPACE && SYMBOL_CLASS (*psym) == LOC_BLOCK))))
2479               {
2480                 PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
2481                 keep_going = 0;
2482               }
2483           }
2484         psym++;
2485       }
2486   }
2487
2488   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
2489      and variables that match, and force their symbols to be read.
2490      This is in particular necessary for demangled variable names,
2491      which are no longer put into the partial symbol tables.
2492      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
2493
2494      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
2495      for the function, for variables we have to call lookup_symbol
2496      to determine if the variable has debug info.
2497      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
2498      any matching symbols without debug info.
2499    */
2500
2501   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_NAMESPACE || kind == FUNCTIONS_NAMESPACE))
2502     {
2503       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
2504       {
2505         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
2506             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
2507             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
2508             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
2509           {
2510             if (regexp == NULL || SYMBOL_MATCHES_REGEXP (msymbol))
2511               {
2512                 if (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)))
2513                   {
2514                     if (kind == FUNCTIONS_NAMESPACE
2515                         || lookup_symbol (SYMBOL_NAME (msymbol),
2516                                           (struct block *) NULL,
2517                                           VAR_NAMESPACE,
2518                                         0, (struct symtab **) NULL) == NULL)
2519                       found_misc = 1;
2520                   }
2521               }
2522           }
2523       }
2524     }
2525
2526   ALL_SYMTABS (objfile, s)
2527   {
2528     bv = BLOCKVECTOR (s);
2529     /* Often many files share a blockvector.
2530        Scan each blockvector only once so that
2531        we don't get every symbol many times.
2532        It happens that the first symtab in the list
2533        for any given blockvector is the main file.  */
2534     if (bv != prev_bv)
2535       for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
2536         {
2537           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
2538           /* Skip the sort if this block is always sorted.  */
2539           if (!BLOCK_SHOULD_SORT (b))
2540             sort_block_syms (b);
2541           for (j = 0; j < BLOCK_NSYMS (b); j++)
2542             {
2543               QUIT;
2544               sym = BLOCK_SYM (b, j);
2545               if (file_matches (s->filename, files, nfiles)
2546                   && ((regexp == NULL || SYMBOL_MATCHES_REGEXP (sym))
2547                       && ((kind == VARIABLES_NAMESPACE && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
2548                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
2549                            && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_CONST)
2550                           || (kind == FUNCTIONS_NAMESPACE && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
2551                           || (kind == TYPES_NAMESPACE && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
2552                           || (kind == METHODS_NAMESPACE && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK))))
2553                 {
2554                   /* match */
2555                   psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
2556                   psr->block = i;
2557                   psr->symtab = s;
2558                   psr->symbol = sym;
2559                   psr->msymbol = NULL;
2560                   psr->next = NULL;
2561                   if (tail == NULL)
2562                     {
2563                       sr = psr;
2564                       old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
2565                     }
2566                   else
2567                     tail->next = psr;
2568                   tail = psr;
2569                 }
2570             }
2571         }
2572     prev_bv = bv;
2573   }
2574
2575   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
2576      no debug symbols, then print directly from the msymbol_vector.  */
2577
2578   if (found_misc || kind != FUNCTIONS_NAMESPACE)
2579     {
2580       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
2581       {
2582         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype ||
2583             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2 ||
2584             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3 ||
2585             MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
2586           {
2587             if (regexp == NULL || SYMBOL_MATCHES_REGEXP (msymbol))
2588               {
2589                 /* Functions:  Look up by address. */
2590                 if (kind != FUNCTIONS_NAMESPACE ||
2591                     (0 == find_pc_symtab (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))))
2592                   {
2593                     /* Variables/Absolutes:  Look up by name */
2594                     if (lookup_symbol (SYMBOL_NAME (msymbol),
2595                                        (struct block *) NULL, VAR_NAMESPACE,
2596                                        0, (struct symtab **) NULL) == NULL)
2597                       {
2598                         /* match */
2599                         psr = (struct symbol_search *) xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
2600                         psr->block = i;
2601                         psr->msymbol = msymbol;
2602                         psr->symtab = NULL;
2603                         psr->symbol = NULL;
2604                         psr->next = NULL;
2605                         if (tail == NULL)
2606                           {
2607                             sr = psr;
2608                             old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (sr);
2609                           }
2610                         else
2611                           tail->next = psr;
2612                         tail = psr;
2613                       }
2614                   }
2615               }
2616           }
2617       }
2618     }
2619
2620   *matches = sr;
2621   if (sr != NULL)
2622     discard_cleanups (old_chain);
2623 }
2624
2625 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
2626    the data returned from search_symbols() to print information
2627    regarding the match to gdb_stdout.
2628  */
2629 static void
2630 print_symbol_info (namespace_enum kind, struct symtab *s, struct symbol *sym,
2631                    int block, char *last)
2632 {
2633   if (last == NULL || strcmp (last, s->filename) != 0)
2634     {
2635       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
2636       fputs_filtered (s->filename, gdb_stdout);
2637       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
2638     }
2639
2640   if (kind != TYPES_NAMESPACE && block == STATIC_BLOCK)
2641     printf_filtered ("static ");
2642
2643   /* Typedef that is not a C++ class */
2644   if (kind == TYPES_NAMESPACE
2645       && SYMBOL_NAMESPACE (sym) != STRUCT_NAMESPACE)
2646     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
2647   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class */
2648   else if (kind < TYPES_NAMESPACE ||
2649            (kind == TYPES_NAMESPACE &&
2650             SYMBOL_NAMESPACE (sym) == STRUCT_NAMESPACE))
2651     {
2652       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
2653                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
2654                    ? "" : SYMBOL_SOURCE_NAME (sym)),
2655                   gdb_stdout, 0);
2656
2657       printf_filtered (";\n");
2658     }
2659   else
2660     {
2661 #if 0
2662       /* Tiemann says: "info methods was never implemented."  */
2663       char *demangled_name;
2664       c_type_print_base (TYPE_FN_FIELD_TYPE (t, block),
2665                          gdb_stdout, 0, 0);
2666       c_type_print_varspec_prefix (TYPE_FN_FIELD_TYPE (t, block),
2667                                    gdb_stdout, 0);
2668       if (TYPE_FN_FIELD_STUB (t, block))
2669         check_stub_method (TYPE_DOMAIN_TYPE (type), j, block);
2670       demangled_name =
2671         cplus_demangle (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (t, block),
2672                         DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
2673       if (demangled_name == NULL)
2674         fprintf_filtered (stream, "<badly mangled name %s>",
2675                           TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (t, block));
2676       else
2677         {
2678           fputs_filtered (demangled_name, stream);
2679           xfree (demangled_name);
2680         }
2681 #endif
2682     }
2683 }
2684
2685 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
2686    for non-debugging symbols to gdb_stdout.
2687  */
2688 static void
2689 print_msymbol_info (struct minimal_symbol *msymbol)
2690 {
2691   char *tmp;
2692
2693   if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
2694     tmp = longest_local_hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
2695                                            & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
2696                                            "08l");
2697   else
2698     tmp = longest_local_hex_string_custom (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
2699                                            "016l");
2700   printf_filtered ("%s  %s\n",
2701                    tmp, SYMBOL_SOURCE_NAME (msymbol));
2702 }
2703
2704 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
2705    "info variables". It calls search_symbols to find all matches and then
2706    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
2707    matches.
2708  */
2709 static void
2710 symtab_symbol_info (char *regexp, namespace_enum kind, int from_tty)
2711 {
2712   static char *classnames[]
2713   =
2714   {"variable", "function", "type", "method"};
2715   struct symbol_search *symbols;
2716   struct symbol_search *p;
2717   struct cleanup *old_chain;
2718   char *last_filename = NULL;
2719   int first = 1;
2720
2721   /* must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed */
2722   search_symbols (regexp, kind, 0, (char **) NULL, &symbols);
2723   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (symbols);
2724
2725   printf_filtered (regexp
2726                    ? "All %ss matching regular expression \"%s\":\n"
2727                    : "All defined %ss:\n",
2728                    classnames[(int) (kind - VARIABLES_NAMESPACE)], regexp);
2729
2730   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
2731     {
2732       QUIT;
2733
2734       if (p->msymbol != NULL)
2735         {
2736           if (first)
2737             {
2738               printf_filtered ("\nNon-debugging symbols:\n");
2739               first = 0;
2740             }
2741           print_msymbol_info (p->msymbol);
2742         }
2743       else
2744         {
2745           print_symbol_info (kind,
2746                              p->symtab,
2747                              p->symbol,
2748                              p->block,
2749                              last_filename);
2750           last_filename = p->symtab->filename;
2751         }
2752     }
2753
2754   do_cleanups (old_chain);
2755 }
2756
2757 static void
2758 variables_info (char *regexp, int from_tty)
2759 {
2760   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_NAMESPACE, from_tty);
2761 }
2762
2763 static void
2764 functions_info (char *regexp, int from_tty)
2765 {
2766   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_NAMESPACE, from_tty);
2767 }
2768
2769
2770 static void
2771 types_info (char *regexp, int from_tty)
2772 {
2773   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_NAMESPACE, from_tty);
2774 }
2775
2776 #if 0
2777 /* Tiemann says: "info methods was never implemented."  */
2778 static void
2779 methods_info (char *regexp)
2780 {
2781   symtab_symbol_info (regexp, METHODS_NAMESPACE, 0, from_tty);
2782 }
2783 #endif /* 0 */
2784
2785 /* Breakpoint all functions matching regular expression. */
2786 #ifdef UI_OUT
2787 void
2788 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
2789 {
2790   rbreak_command (regexp, from_tty);
2791 }
2792 #endif
2793 static void
2794 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
2795 {
2796   struct symbol_search *ss;
2797   struct symbol_search *p;
2798   struct cleanup *old_chain;
2799
2800   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_NAMESPACE, 0, (char **) NULL, &ss);
2801   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (ss);
2802
2803   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
2804     {
2805       if (p->msymbol == NULL)
2806         {
2807           char *string = (char *) alloca (strlen (p->symtab->filename)
2808                                           + strlen (SYMBOL_NAME (p->symbol))
2809                                           + 4);
2810           strcpy (string, p->symtab->filename);
2811           strcat (string, ":'");
2812           strcat (string, SYMBOL_NAME (p->symbol));
2813           strcat (string, "'");
2814           break_command (string, from_tty);
2815           print_symbol_info (FUNCTIONS_NAMESPACE,
2816                              p->symtab,
2817                              p->symbol,
2818                              p->block,
2819                              p->symtab->filename);
2820         }
2821       else
2822         {
2823           break_command (SYMBOL_NAME (p->msymbol), from_tty);
2824           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
2825                            SYMBOL_SOURCE_NAME (p->msymbol));
2826         }
2827     }
2828
2829   do_cleanups (old_chain);
2830 }
2831 \f
2832
2833 /* Return Nonzero if block a is lexically nested within block b,
2834    or if a and b have the same pc range.
2835    Return zero otherwise. */
2836 int
2837 contained_in (struct block *a, struct block *b)
2838 {
2839   if (!a || !b)
2840     return 0;
2841   return BLOCK_START (a) >= BLOCK_START (b)
2842     && BLOCK_END (a) <= BLOCK_END (b);
2843 }
2844 \f
2845
2846 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
2847
2848 static int return_val_size;
2849 static int return_val_index;
2850 static char **return_val;
2851
2852 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
2853   do { \
2854     if (SYMBOL_DEMANGLED_NAME (symbol) != NULL) \
2855       /* Put only the mangled name on the list.  */ \
2856       /* Advantage:  "b foo<TAB>" completes to "b foo(int, int)" */ \
2857       /* Disadvantage:  "b foo__i<TAB>" doesn't complete.  */ \
2858       completion_list_add_name \
2859         (SYMBOL_DEMANGLED_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word)); \
2860     else \
2861       completion_list_add_name \
2862         (SYMBOL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word)); \
2863   } while (0)
2864
2865 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
2866    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
2867    characters.  If so, add it to the current completion list. */
2868
2869 static void
2870 completion_list_add_name (char *symname, char *sym_text, int sym_text_len,
2871                           char *text, char *word)
2872 {
2873   int newsize;
2874   int i;
2875
2876   /* clip symbols that cannot match */
2877
2878   if (strncmp (symname, sym_text, sym_text_len) != 0)
2879     {
2880       return;
2881     }
2882
2883   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
2884      of matches. Note that the name is moved to freshly malloc'd space. */
2885
2886   {
2887     char *new;
2888     if (word == sym_text)
2889       {
2890         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
2891         strcpy (new, symname);
2892       }
2893     else if (word > sym_text)
2894       {
2895         /* Return some portion of symname.  */
2896         new = xmalloc (strlen (symname) + 5);
2897         strcpy (new, symname + (word - sym_text));
2898       }
2899     else
2900       {
2901         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
2902         new = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
2903         strncpy (new, word, sym_text - word);
2904         new[sym_text - word] = '\0';
2905         strcat (new, symname);
2906       }
2907
2908     if (return_val_index + 3 > return_val_size)
2909       {
2910         newsize = (return_val_size *= 2) * sizeof (char *);
2911         return_val = (char **) xrealloc ((char *) return_val, newsize);
2912       }
2913     return_val[return_val_index++] = new;
2914     return_val[return_val_index] = NULL;
2915   }
2916 }
2917
2918 /* Return a NULL terminated array of all symbols (regardless of class)
2919    which begin by matching TEXT.  If the answer is no symbols, then
2920    the return value is an array which contains only a NULL pointer.
2921
2922    Problem: All of the symbols have to be copied because readline frees them.
2923    I'm not going to worry about this; hopefully there won't be that many.  */
2924
2925 char **
2926 make_symbol_completion_list (char *text, char *word)
2927 {
2928   register struct symbol *sym;
2929   register struct symtab *s;
2930   register struct partial_symtab *ps;
2931   register struct minimal_symbol *msymbol;
2932   register struct objfile *objfile;
2933   register struct block *b, *surrounding_static_block = 0;
2934   register int i, j;
2935   struct partial_symbol **psym;
2936   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
2937   char *sym_text;
2938   /* Length of sym_text.  */
2939   int sym_text_len;
2940
2941   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
2942      FIXME: This should be language-specific.  */
2943   {
2944     char *p;
2945     char quote_found;
2946     char *quote_pos = NULL;
2947
2948     /* First see if this is a quoted string.  */
2949     quote_found = '\0';
2950     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
2951       {
2952         if (quote_found != '\0')
2953           {
2954             if (*p == quote_found)
2955               /* Found close quote.  */
2956               quote_found = '\0';
2957             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
2958               /* A backslash followed by the quote character
2959                  doesn't end the string.  */
2960               ++p;
2961           }
2962         else if (*p == '\'' || *p == '"')
2963           {
2964             quote_found = *p;
2965             quote_pos = p;
2966           }
2967       }
2968     if (quote_found == '\'')
2969       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
2970       sym_text = quote_pos + 1;
2971     else if (quote_found == '"')
2972       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
2973          to complete it any other way.  */
2974       {
2975         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
2976         return_val[0] = NULL;
2977         return return_val;
2978       }
2979     else
2980       {
2981         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
2982            which are in symbols.  */
2983         while (p > text)
2984           {
2985             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
2986               --p;
2987             else
2988               break;
2989           }
2990         sym_text = p;
2991       }
2992   }
2993
2994   sym_text_len = strlen (sym_text);
2995
2996   return_val_size = 100;
2997   return_val_index = 0;
2998   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
2999   return_val[0] = NULL;
3000
3001   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3002      by matching SYM_TEXT.  Add each one that you find to the list.  */
3003
3004   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3005   {
3006     /* If the psymtab's been read in we'll get it when we search
3007        through the blockvector.  */
3008     if (ps->readin)
3009       continue;
3010
3011     for (psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3012          psym < (objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset
3013                  + ps->n_global_syms);
3014          psym++)
3015       {
3016         /* If interrupted, then quit. */
3017         QUIT;
3018         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3019       }
3020
3021     for (psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3022          psym < (objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset
3023                  + ps->n_static_syms);
3024          psym++)
3025       {
3026         QUIT;
3027         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (*psym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3028       }
3029   }
3030
3031   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
3032      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
3033      anything that isn't a text symbol (everything else will be
3034      handled by the psymtab code above).  */
3035
3036   ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
3037   {
3038     QUIT;
3039     COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text, word);
3040   }
3041
3042   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3043      complete on local vars.  */
3044
3045   for (b = get_selected_block (); b != NULL; b = BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3046     {
3047       if (!BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3048         {
3049           surrounding_static_block = b;         /* For elmin of dups */
3050         }
3051
3052       /* Also catch fields of types defined in this places which match our
3053          text string.  Only complete on types visible from current context. */
3054
3055       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
3056         {
3057           COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3058           if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
3059             {
3060               struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
3061               enum type_code c = TYPE_CODE (t);
3062
3063               if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
3064                 {
3065                   for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
3066                     {
3067                       if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
3068                         {
3069                           completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
3070                                         sym_text, sym_text_len, text, word);
3071                         }
3072                     }
3073                 }
3074             }
3075         }
3076     }
3077
3078   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3079      symbols which match.  */
3080
3081   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3082   {
3083     QUIT;
3084     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3085     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
3086       {
3087         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3088       }
3089   }
3090
3091   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3092   {
3093     QUIT;
3094     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3095     /* Don't do this block twice.  */
3096     if (b == surrounding_static_block)
3097       continue;
3098     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
3099       {
3100         COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3101       }
3102   }
3103
3104   return (return_val);
3105 }
3106
3107 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
3108    defined in a source file FILE.  */
3109
3110 char **
3111 make_file_symbol_completion_list (char *text, char *word, char *srcfile)
3112 {
3113   register struct symbol *sym;
3114   register struct symtab *s;
3115   register struct block *b;
3116   register int i;
3117   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
3118   char *sym_text;
3119   /* Length of sym_text.  */
3120   int sym_text_len;
3121
3122   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
3123      FIXME: This should be language-specific.  */
3124   {
3125     char *p;
3126     char quote_found;
3127     char *quote_pos = NULL;
3128
3129     /* First see if this is a quoted string.  */
3130     quote_found = '\0';
3131     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
3132       {
3133         if (quote_found != '\0')
3134           {
3135             if (*p == quote_found)
3136               /* Found close quote.  */
3137               quote_found = '\0';
3138             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
3139               /* A backslash followed by the quote character
3140                  doesn't end the string.  */
3141               ++p;
3142           }
3143         else if (*p == '\'' || *p == '"')
3144           {
3145             quote_found = *p;
3146             quote_pos = p;
3147           }
3148       }
3149     if (quote_found == '\'')
3150       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
3151       sym_text = quote_pos + 1;
3152     else if (quote_found == '"')
3153       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
3154          to complete it any other way.  */
3155       {
3156         return_val = (char **) xmalloc (sizeof (char *));
3157         return_val[0] = NULL;
3158         return return_val;
3159       }
3160     else
3161       {
3162         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
3163            which are in symbols.  */
3164         while (p > text)
3165           {
3166             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
3167               --p;
3168             else
3169               break;
3170           }
3171         sym_text = p;
3172       }
3173   }
3174
3175   sym_text_len = strlen (sym_text);
3176
3177   return_val_size = 10;
3178   return_val_index = 0;
3179   return_val = (char **) xmalloc ((return_val_size + 1) * sizeof (char *));
3180   return_val[0] = NULL;
3181
3182   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
3183      in).  */
3184   s = lookup_symtab (srcfile);
3185   if (s == NULL)
3186     {
3187       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
3188          symbol tables record only its basename.  */
3189       const char *tail = lbasename (srcfile);
3190
3191       if (tail > srcfile)
3192         s = lookup_symtab (tail);
3193     }
3194
3195   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
3196   if (s == NULL)
3197     return (return_val);
3198
3199   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
3200      symbols which match.  */
3201
3202   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3203   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
3204     {
3205       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3206     }
3207
3208   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3209   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
3210     {
3211       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
3212     }
3213
3214   return (return_val);
3215 }
3216
3217 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
3218    another file name to a list of possible completions, growing the
3219    list as necessary.  */
3220
3221 static void
3222 add_filename_to_list (const char *fname, char *text, char *word,
3223                       char ***list, int *list_used, int *list_alloced)
3224 {
3225   char *new;
3226   size_t fnlen = strlen (fname);
3227
3228   if (*list_used + 1 >= *list_alloced)
3229     {
3230       *list_alloced *= 2;
3231       *list = (char **) xrealloc ((char *) *list,
3232                                   *list_alloced * sizeof (char *));
3233     }
3234
3235   if (word == text)
3236     {
3237       /* Return exactly fname.  */
3238       new = xmalloc (fnlen + 5);
3239       strcpy (new, fname);
3240     }
3241   else if (word > text)
3242     {
3243       /* Return some portion of fname.  */
3244       new = xmalloc (fnlen + 5);
3245       strcpy (new, fname + (word - text));
3246     }
3247   else
3248     {
3249       /* Return some of TEXT plus fname.  */
3250       new = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
3251       strncpy (new, word, text - word);
3252       new[text - word] = '\0';
3253       strcat (new, fname);
3254     }
3255   (*list)[*list_used] = new;
3256   (*list)[++*list_used] = NULL;
3257 }
3258
3259 static int
3260 not_interesting_fname (const char *fname)
3261 {
3262   static const char *illegal_aliens[] = {
3263     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
3264     NULL
3265   };
3266   int i;
3267
3268   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
3269     {
3270       if (strcmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
3271         return 1;
3272     }
3273   return 0;
3274 }
3275
3276 /* Return a NULL terminated array of all source files whose names
3277    begin with matching TEXT.  The file names are looked up in the
3278    symbol tables of this program.  If the answer is no matchess, then
3279    the return value is an array which contains only a NULL pointer.  */
3280
3281 char **
3282 make_source_files_completion_list (char *text, char *word)
3283 {
3284   register struct symtab *s;
3285   register struct partial_symtab *ps;
3286   register struct objfile *objfile;
3287   int first = 1;
3288   int list_alloced = 1;
3289   int list_used = 0;
3290   size_t text_len = strlen (text);
3291   char **list = (char **) xmalloc (list_alloced * sizeof (char *));
3292   const char *base_name;
3293
3294   list[0] = NULL;
3295
3296   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
3297     return list;
3298
3299   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3300     {
3301       if (not_interesting_fname (s->filename))
3302         continue;
3303       if (!filename_seen (s->filename, 1, &first)
3304 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3305           && strncasecmp (s->filename, text, text_len) == 0
3306 #else
3307           && strncmp (s->filename, text, text_len) == 0
3308 #endif
3309           )
3310         {
3311           /* This file matches for a completion; add it to the current
3312              list of matches.  */
3313           add_filename_to_list (s->filename, text, word,
3314                                 &list, &list_used, &list_alloced);
3315         }
3316       else
3317         {
3318           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
3319              debug info records leading directories, but not the other
3320              way around.  This is what subroutines of breakpoint
3321              command do when they parse file names.  */
3322           base_name = lbasename (s->filename);
3323           if (base_name != s->filename
3324               && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3325 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3326               && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3327 #else
3328               && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3329 #endif
3330               )
3331             add_filename_to_list (base_name, text, word,
3332                                   &list, &list_used, &list_alloced);
3333         }
3334     }
3335
3336   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3337     {
3338       if (not_interesting_fname (ps->filename))
3339         continue;
3340       if (!ps->readin)
3341         {
3342           if (!filename_seen (ps->filename, 1, &first)
3343 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3344               && strncasecmp (ps->filename, text, text_len) == 0
3345 #else
3346               && strncmp (ps->filename, text, text_len) == 0
3347 #endif
3348               )
3349             {
3350               /* This file matches for a completion; add it to the
3351                  current list of matches.  */
3352               add_filename_to_list (ps->filename, text, word,
3353                                     &list, &list_used, &list_alloced);
3354
3355             }
3356           else
3357             {
3358               base_name = lbasename (ps->filename);
3359               if (base_name != ps->filename
3360                   && !filename_seen (base_name, 1, &first)
3361 #if HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
3362                   && strncasecmp (base_name, text, text_len) == 0
3363 #else
3364                   && strncmp (base_name, text, text_len) == 0
3365 #endif
3366                   )
3367                 add_filename_to_list (base_name, text, word,
3368                                       &list, &list_used, &list_alloced);
3369             }
3370         }
3371     }
3372
3373   return list;
3374 }
3375
3376 /* Determine if PC is in the prologue of a function.  The prologue is the area
3377    between the first instruction of a function, and the first executable line.
3378    Returns 1 if PC *might* be in prologue, 0 if definately *not* in prologue.
3379
3380    If non-zero, func_start is where we think the prologue starts, possibly
3381    by previous examination of symbol table information.
3382  */
3383
3384 int
3385 in_prologue (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR func_start)
3386 {
3387   struct symtab_and_line sal;
3388   CORE_ADDR func_addr, func_end;
3389
3390   /* We have several sources of information we can consult to figure
3391      this out.
3392      - Compilers usually emit line number info that marks the prologue
3393        as its own "source line".  So the ending address of that "line"
3394        is the end of the prologue.  If available, this is the most
3395        reliable method.
3396      - The minimal symbols and partial symbols, which can usually tell
3397        us the starting and ending addresses of a function.
3398      - If we know the function's start address, we can call the
3399        architecture-defined SKIP_PROLOGUE function to analyze the
3400        instruction stream and guess where the prologue ends.
3401      - Our `func_start' argument; if non-zero, this is the caller's
3402        best guess as to the function's entry point.  At the time of
3403        this writing, handle_inferior_event doesn't get this right, so
3404        it should be our last resort.  */
3405
3406   /* Consult the partial symbol table, to find which function
3407      the PC is in.  */
3408   if (! find_pc_partial_function (pc, NULL, &func_addr, &func_end))
3409     {
3410       CORE_ADDR prologue_end;
3411
3412       /* We don't even have minsym information, so fall back to using
3413          func_start, if given.  */
3414       if (! func_start)
3415         return 1;               /* We *might* be in a prologue.  */
3416
3417       prologue_end = SKIP_PROLOGUE (func_start);
3418
3419       return func_start <= pc && pc < prologue_end;
3420     }
3421
3422   /* If we have line number information for the function, that's
3423      usually pretty reliable.  */
3424   sal = find_pc_line (func_addr, 0);
3425
3426   /* Now sal describes the source line at the function's entry point,
3427      which (by convention) is the prologue.  The end of that "line",
3428      sal.end, is the end of the prologue.
3429
3430      Note that, for functions whose source code is all on a single
3431      line, the line number information doesn't always end up this way.
3432      So we must verify that our purported end-of-prologue address is
3433      *within* the function, not at its start or end.  */
3434   if (sal.line == 0
3435       || sal.end <= func_addr
3436       || func_end <= sal.end)
3437     {
3438       /* We don't have any good line number info, so use the minsym
3439          information, together with the architecture-specific prologue
3440          scanning code.  */
3441       CORE_ADDR prologue_end = SKIP_PROLOGUE (func_addr);
3442
3443       return func_addr <= pc && pc < prologue_end;
3444     }
3445
3446   /* We have line number info, and it looks good.  */
3447   return func_addr <= pc && pc < sal.end;
3448 }
3449
3450
3451 /* Begin overload resolution functions */
3452 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
3453
3454 static int sym_return_val_size;
3455 static int sym_return_val_index;
3456 static struct symbol **sym_return_val;
3457
3458 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
3459    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
3460    characters.  If so, add it to the current completion list. */
3461
3462 static void
3463 overload_list_add_symbol (struct symbol *sym, char *oload_name)
3464 {
3465   int newsize;
3466   int i;
3467
3468   /* Get the demangled name without parameters */
3469   char *sym_name = cplus_demangle (SYMBOL_NAME (sym), DMGL_ARM | DMGL_ANSI);
3470   if (!sym_name)
3471     {
3472       sym_name = (char *) xmalloc (strlen (SYMBOL_NAME (sym)) + 1);
3473       strcpy (sym_name, SYMBOL_NAME (sym));
3474     }
3475
3476   /* skip symbols that cannot match */
3477   if (strcmp (sym_name, oload_name) != 0)
3478     {
3479       xfree (sym_name);
3480       return;
3481     }
3482
3483   /* If there is no type information, we can't do anything, so skip */
3484   if (SYMBOL_TYPE (sym) == NULL)
3485     return;
3486
3487   /* skip any symbols that we've already considered. */
3488   for (i = 0; i < sym_return_val_index; ++i)
3489     if (!strcmp (SYMBOL_NAME (sym), SYMBOL_NAME (sym_return_val[i])))
3490       return;
3491
3492   /* We have a match for an overload instance, so add SYM to the current list
3493    * of overload instances */
3494   if (sym_return_val_index + 3 > sym_return_val_size)
3495     {
3496       newsize = (sym_return_val_size *= 2) * sizeof (struct symbol *);
3497       sym_return_val = (struct symbol **) xrealloc ((char *) sym_return_val, newsize);
3498     }
3499   sym_return_val[sym_return_val_index++] = sym;
3500   sym_return_val[sym_return_val_index] = NULL;
3501
3502   xfree (sym_name);
3503 }
3504
3505 /* Return a null-terminated list of pointers to function symbols that
3506  * match name of the supplied symbol FSYM.
3507  * This is used in finding all overloaded instances of a function name.
3508  * This has been modified from make_symbol_completion_list.  */
3509
3510
3511 struct symbol **
3512 make_symbol_overload_list (struct symbol *fsym)
3513 {
3514   register struct symbol *sym;
3515   register struct symtab *s;
3516   register struct partial_symtab *ps;
3517   register struct objfile *objfile;
3518   register struct block *b, *surrounding_static_block = 0;
3519   register int i;
3520   /* The name we are completing on. */
3521   char *oload_name = NULL;
3522   /* Length of name.  */
3523   int oload_name_len = 0;
3524
3525   /* Look for the symbol we are supposed to complete on.
3526    * FIXME: This should be language-specific.  */
3527
3528   oload_name = cplus_demangle (SYMBOL_NAME (fsym), DMGL_ARM | DMGL_ANSI);
3529   if (!oload_name)
3530     {
3531       oload_name = (char *) xmalloc (strlen (SYMBOL_NAME (fsym)) + 1);
3532       strcpy (oload_name, SYMBOL_NAME (fsym));
3533     }
3534   oload_name_len = strlen (oload_name);
3535
3536   sym_return_val_size = 100;
3537   sym_return_val_index = 0;
3538   sym_return_val = (struct symbol **) xmalloc ((sym_return_val_size + 1) * sizeof (struct symbol *));
3539   sym_return_val[0] = NULL;
3540
3541   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
3542      by matching OLOAD_NAME.  Make sure we read that symbol table in. */
3543
3544   ALL_PSYMTABS (objfile, ps)
3545   {
3546     struct partial_symbol **psym;
3547
3548     /* If the psymtab's been read in we'll get it when we search
3549        through the blockvector.  */
3550     if (ps->readin)
3551       continue;
3552
3553     for (psym = objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset;
3554          psym < (objfile->global_psymbols.list + ps->globals_offset
3555                  + ps->n_global_syms);
3556          psym++)
3557       {
3558         /* If interrupted, then quit. */
3559         QUIT;
3560         /* This will cause the symbol table to be read if it has not yet been */
3561         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
3562       }
3563
3564     for (psym = objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset;
3565          psym < (objfile->static_psymbols.list + ps->statics_offset
3566                  + ps->n_static_syms);
3567          psym++)
3568       {
3569         QUIT;
3570         /* This will cause the symbol table to be read if it has not yet been */
3571         s = PSYMTAB_TO_SYMTAB (ps);
3572       }
3573   }
3574
3575   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
3576      complete on local vars.  */
3577
3578   for (b = get_selected_block (); b != NULL; b = BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3579     {
3580       if (!BLOCK_SUPERBLOCK (b))
3581         {
3582           surrounding_static_block = b;         /* For elimination of dups */
3583         }
3584
3585       /* Also catch fields of types defined in this places which match our
3586          text string.  Only complete on types visible from current context. */
3587
3588       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
3589         {
3590           overload_list_add_symbol (sym, oload_name);
3591         }
3592     }
3593
3594   /* Go through the symtabs and check the externs and statics for
3595      symbols which match.  */
3596
3597   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3598   {
3599     QUIT;
3600     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
3601     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
3602       {
3603         overload_list_add_symbol (sym, oload_name);
3604       }
3605   }
3606
3607   ALL_SYMTABS (objfile, s)
3608   {
3609     QUIT;
3610     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
3611     /* Don't do this block twice.  */
3612     if (b == surrounding_static_block)
3613       continue;
3614     ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
3615       {
3616         overload_list_add_symbol (sym, oload_name);
3617       }
3618   }
3619
3620   xfree (oload_name);
3621
3622   return (sym_return_val);
3623 }
3624
3625 /* End of overload resolution functions */
3626 \f
3627 struct symtabs_and_lines
3628 decode_line_spec (char *string, int funfirstline)
3629 {
3630   struct symtabs_and_lines sals;
3631   if (string == 0)
3632     error ("Empty line specification.");
3633   sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
3634                         current_source_symtab, current_source_line,
3635                         (char ***) NULL);
3636   if (*string)
3637     error ("Junk at end of line specification: %s", string);
3638   return sals;
3639 }
3640
3641 /* Track MAIN */
3642 static char *name_of_main;
3643
3644 void
3645 set_main_name (const char *name)
3646 {
3647   if (name_of_main != NULL)
3648     {
3649       xfree (name_of_main);
3650       name_of_main = NULL;
3651     }
3652   if (name != NULL)
3653     {
3654       name_of_main = xstrdup (name);
3655     }
3656 }
3657
3658 char *
3659 main_name (void)
3660 {
3661   if (name_of_main != NULL)
3662     return name_of_main;
3663   else
3664     return "main";
3665 }
3666
3667
3668 void
3669 _initialize_symtab (void)
3670 {
3671   add_info ("variables", variables_info,
3672          "All global and static variable names, or those matching REGEXP.");
3673   if (dbx_commands)
3674     add_com ("whereis", class_info, variables_info,
3675          "All global and static variable names, or those matching REGEXP.");
3676
3677   add_info ("functions", functions_info,
3678             "All function names, or those matching REGEXP.");
3679
3680   
3681   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
3682      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
3683      2.  It doesn't print right, e.g. with
3684      typedef struct foo *FOO
3685      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
3686      print "struct foo *".
3687      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
3688      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
3689   add_info ("types", types_info,
3690             "All type names, or those matching REGEXP.");
3691
3692 #if 0
3693   add_info ("methods", methods_info,
3694             "All method names, or those matching REGEXP::REGEXP.\n\
3695 If the class qualifier is omitted, it is assumed to be the current scope.\n\
3696 If the first REGEXP is omitted, then all methods matching the second REGEXP\n\
3697 are listed.");
3698 #endif
3699   add_info ("sources", sources_info,
3700             "Source files in the program.");
3701
3702   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
3703            "Set a breakpoint for all functions matching REGEXP.");
3704
3705   if (xdb_commands)
3706     {
3707       add_com ("lf", class_info, sources_info, "Source files in the program");
3708       add_com ("lg", class_info, variables_info,
3709          "All global and static variable names, or those matching REGEXP.");
3710     }
3711
3712   /* Initialize the one built-in type that isn't language dependent... */
3713   builtin_type_error = init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0,
3714                                   "<unknown type>", (struct objfile *) NULL);
3715 }
This page took 0.222489 seconds and 4 git commands to generate.