set varsize-limit: New GDB setting for maximum dynamic object size
[external/binutils.git] / gdb / minsyms.c
1 /* GDB routines for manipulating the minimal symbol tables.
2    Copyright (C) 1992-2018 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20
21 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
22    destroying minimal symbol tables.
23
24    Minimal symbol tables are used to hold some very basic information about
25    all defined global symbols (text, data, bss, abs, etc).  The only two
26    required pieces of information are the symbol's name and the address
27    associated with that symbol.
28
29    In many cases, even if a file was compiled with no special options for
30    debugging at all, as long as was not stripped it will contain sufficient
31    information to build useful minimal symbol tables using this structure.
32
33    Even when a file contains enough debugging information to build a full
34    symbol table, these minimal symbols are still useful for quickly mapping
35    between names and addresses, and vice versa.  They are also sometimes used
36    to figure out what full symbol table entries need to be read in.  */
37
38
39 #include "defs.h"
40 #include <ctype.h>
41 #include "symtab.h"
42 #include "bfd.h"
43 #include "filenames.h"
44 #include "symfile.h"
45 #include "objfiles.h"
46 #include "demangle.h"
47 #include "value.h"
48 #include "cp-abi.h"
49 #include "target.h"
50 #include "cp-support.h"
51 #include "language.h"
52 #include "cli/cli-utils.h"
53 #include "symbol.h"
54 #include <algorithm>
55 #include "safe-ctype.h"
56
57 /* See minsyms.h.  */
58
59 bool
60 msymbol_is_function (struct objfile *objfile, minimal_symbol *minsym,
61                      CORE_ADDR *func_address_p)
62 {
63   CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
64
65   switch (minsym->type)
66     {
67     case mst_slot_got_plt:
68     case mst_data:
69     case mst_bss:
70     case mst_abs:
71     case mst_file_data:
72     case mst_file_bss:
73       {
74         struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
75         CORE_ADDR pc = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, msym_addr,
76                                                            &current_target);
77         if (pc != msym_addr)
78           {
79             if (func_address_p != NULL)
80               *func_address_p = pc;
81             return true;
82           }
83         return false;
84       }
85     default:
86       if (func_address_p != NULL)
87         *func_address_p = msym_addr;
88       return true;
89     }
90 }
91
92 /* Accumulate the minimal symbols for each objfile in bunches of BUNCH_SIZE.
93    At the end, copy them all into one newly allocated location on an objfile's
94    per-BFD storage obstack.  */
95
96 #define BUNCH_SIZE 127
97
98 struct msym_bunch
99   {
100     struct msym_bunch *next;
101     struct minimal_symbol contents[BUNCH_SIZE];
102   };
103
104 /* See minsyms.h.  */
105
106 unsigned int
107 msymbol_hash_iw (const char *string)
108 {
109   unsigned int hash = 0;
110
111   while (*string && *string != '(')
112     {
113       string = skip_spaces (string);
114       if (*string && *string != '(')
115         {
116           hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
117           ++string;
118         }
119     }
120   return hash;
121 }
122
123 /* See minsyms.h.  */
124
125 unsigned int
126 msymbol_hash (const char *string)
127 {
128   unsigned int hash = 0;
129
130   for (; *string; ++string)
131     hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
132   return hash;
133 }
134
135 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym hash table, TABLE.  */
136 static void
137 add_minsym_to_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
138                           struct minimal_symbol **table)
139 {
140   if (sym->hash_next == NULL)
141     {
142       unsigned int hash
143         = msymbol_hash (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
144
145       sym->hash_next = table[hash];
146       table[hash] = sym;
147     }
148 }
149
150 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym demangled hash table,
151    TABLE.  */
152 static void
153 add_minsym_to_demangled_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
154                                     struct objfile *objfile)
155 {
156   if (sym->demangled_hash_next == NULL)
157     {
158       unsigned int hash = search_name_hash (MSYMBOL_LANGUAGE (sym),
159                                             MSYMBOL_SEARCH_NAME (sym));
160
161       auto &vec = objfile->per_bfd->demangled_hash_languages;
162       auto it = std::lower_bound (vec.begin (), vec.end (),
163                                   MSYMBOL_LANGUAGE (sym));
164       if (it == vec.end () || *it != MSYMBOL_LANGUAGE (sym))
165         vec.insert (it, MSYMBOL_LANGUAGE (sym));
166
167       struct minimal_symbol **table
168         = objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash;
169       unsigned int hash_index = hash % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
170       sym->demangled_hash_next = table[hash_index];
171       table[hash_index] = sym;
172     }
173 }
174
175 /* Worker object for lookup_minimal_symbol.  Stores temporary results
176    while walking the symbol tables.  */
177
178 struct found_minimal_symbols
179 {
180   /* External symbols are best.  */
181   bound_minimal_symbol external_symbol {};
182
183   /* File-local symbols are next best.  */
184   bound_minimal_symbol file_symbol {};
185
186   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
187   bound_minimal_symbol trampoline_symbol {};
188
189   /* Called when a symbol name matches.  Check if the minsym is a
190      better type than what we had already found, and record it in one
191      of the members fields if so.  Returns true if we collected the
192      real symbol, in which case we can stop searching.  */
193   bool maybe_collect (const char *sfile, objfile *objf,
194                       minimal_symbol *msymbol);
195 };
196
197 /* See declaration above.  */
198
199 bool
200 found_minimal_symbols::maybe_collect (const char *sfile,
201                                       struct objfile *objfile,
202                                       minimal_symbol *msymbol)
203 {
204   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
205     {
206     case mst_file_text:
207     case mst_file_data:
208     case mst_file_bss:
209       if (sfile == NULL
210           || filename_cmp (msymbol->filename, sfile) == 0)
211         {
212           file_symbol.minsym = msymbol;
213           file_symbol.objfile = objfile;
214         }
215       break;
216
217     case mst_solib_trampoline:
218
219       /* If a trampoline symbol is found, we prefer to keep
220          looking for the *real* symbol.  If the actual symbol
221          is not found, then we'll use the trampoline
222          entry.  */
223       if (trampoline_symbol.minsym == NULL)
224         {
225           trampoline_symbol.minsym = msymbol;
226           trampoline_symbol.objfile = objfile;
227         }
228       break;
229
230     case mst_unknown:
231     default:
232       external_symbol.minsym = msymbol;
233       external_symbol.objfile = objfile;
234       /* We have the real symbol.  No use looking further.  */
235       return true;
236     }
237
238   /* Keep looking.  */
239   return false;
240 }
241
242 /* Walk the mangled name hash table, and pass each symbol whose name
243    matches LOOKUP_NAME according to NAMECMP to FOUND.  */
244
245 static void
246 lookup_minimal_symbol_mangled (const char *lookup_name,
247                                const char *sfile,
248                                struct objfile *objfile,
249                                struct minimal_symbol **table,
250                                unsigned int hash,
251                                int (*namecmp) (const char *, const char *),
252                                found_minimal_symbols &found)
253 {
254   for (minimal_symbol *msymbol = table[hash];
255        msymbol != NULL;
256        msymbol = msymbol->hash_next)
257     {
258       const char *symbol_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol);
259
260       if (namecmp (symbol_name, lookup_name) == 0
261           && found.maybe_collect (sfile, objfile, msymbol))
262         return;
263     }
264 }
265
266 /* Walk the demangled name hash table, and pass each symbol whose name
267    matches LOOKUP_NAME according to MATCHER to FOUND.  */
268
269 static void
270 lookup_minimal_symbol_demangled (const lookup_name_info &lookup_name,
271                                  const char *sfile,
272                                  struct objfile *objfile,
273                                  struct minimal_symbol **table,
274                                  unsigned int hash,
275                                  symbol_name_matcher_ftype *matcher,
276                                  found_minimal_symbols &found)
277 {
278   for (minimal_symbol *msymbol = table[hash];
279        msymbol != NULL;
280        msymbol = msymbol->demangled_hash_next)
281     {
282       const char *symbol_name = MSYMBOL_SEARCH_NAME (msymbol);
283
284       if (matcher (symbol_name, lookup_name, NULL)
285           && found.maybe_collect (sfile, objfile, msymbol))
286         return;
287     }
288 }
289
290 /* Look through all the current minimal symbol tables and find the
291    first minimal symbol that matches NAME.  If OBJF is non-NULL, limit
292    the search to that objfile.  If SFILE is non-NULL, the only file-scope
293    symbols considered will be from that source file (global symbols are
294    still preferred).  Returns a pointer to the minimal symbol that
295    matches, or NULL if no match is found.
296
297    Note:  One instance where there may be duplicate minimal symbols with
298    the same name is when the symbol tables for a shared library and the
299    symbol tables for an executable contain global symbols with the same
300    names (the dynamic linker deals with the duplication).
301
302    It's also possible to have minimal symbols with different mangled
303    names, but identical demangled names.  For example, the GNU C++ v3
304    ABI requires the generation of two (or perhaps three) copies of
305    constructor functions --- "in-charge", "not-in-charge", and
306    "allocate" copies; destructors may be duplicated as well.
307    Obviously, there must be distinct mangled names for each of these,
308    but the demangled names are all the same: S::S or S::~S.  */
309
310 struct bound_minimal_symbol
311 lookup_minimal_symbol (const char *name, const char *sfile,
312                        struct objfile *objf)
313 {
314   struct objfile *objfile;
315   found_minimal_symbols found;
316
317   unsigned int mangled_hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
318
319   auto *mangled_cmp
320     = (case_sensitivity == case_sensitive_on
321        ? strcmp
322        : strcasecmp);
323
324   if (sfile != NULL)
325     sfile = lbasename (sfile);
326
327   lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
328
329   for (objfile = object_files;
330        objfile != NULL && found.external_symbol.minsym == NULL;
331        objfile = objfile->next)
332     {
333       if (objf == NULL || objf == objfile
334           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
335         {
336           if (symbol_lookup_debug)
337             {
338               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
339                                   "lookup_minimal_symbol (%s, %s, %s)\n",
340                                   name, sfile != NULL ? sfile : "NULL",
341                                   objfile_debug_name (objfile));
342             }
343
344           /* Do two passes: the first over the ordinary hash table,
345              and the second over the demangled hash table.  */
346           lookup_minimal_symbol_mangled (name, sfile, objfile,
347                                          objfile->per_bfd->msymbol_hash,
348                                          mangled_hash, mangled_cmp, found);
349
350           /* If not found, try the demangled hash table.  */
351           if (found.external_symbol.minsym == NULL)
352             {
353               /* Once for each language in the demangled hash names
354                  table (usually just zero or one languages).  */
355               for (auto lang : objfile->per_bfd->demangled_hash_languages)
356                 {
357                   unsigned int hash
358                     = (lookup_name.search_name_hash (lang)
359                        % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE);
360
361                   symbol_name_matcher_ftype *match
362                     = get_symbol_name_matcher (language_def (lang),
363                                                lookup_name);
364                   struct minimal_symbol **msymbol_demangled_hash
365                     = objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash;
366
367                   lookup_minimal_symbol_demangled (lookup_name, sfile, objfile,
368                                                    msymbol_demangled_hash,
369                                                    hash, match, found);
370
371                   if (found.external_symbol.minsym != NULL)
372                     break;
373                 }
374             }
375         }
376     }
377
378   /* External symbols are best.  */
379   if (found.external_symbol.minsym != NULL)
380     {
381       if (symbol_lookup_debug)
382         {
383           minimal_symbol *minsym = found.external_symbol.minsym;
384
385           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
386                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (external)\n",
387                               host_address_to_string (minsym));
388         }
389       return found.external_symbol;
390     }
391
392   /* File-local symbols are next best.  */
393   if (found.file_symbol.minsym != NULL)
394     {
395       if (symbol_lookup_debug)
396         {
397           minimal_symbol *minsym = found.file_symbol.minsym;
398
399           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
400                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (file-local)\n",
401                               host_address_to_string (minsym));
402         }
403       return found.file_symbol;
404     }
405
406   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
407   if (found.trampoline_symbol.minsym != NULL)
408     {
409       if (symbol_lookup_debug)
410         {
411           minimal_symbol *minsym = found.trampoline_symbol.minsym;
412
413           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
414                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (trampoline)\n",
415                               host_address_to_string (minsym));
416         }
417
418       return found.trampoline_symbol;
419     }
420
421   /* Not found.  */
422   if (symbol_lookup_debug)
423     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_minimal_symbol (...) = NULL\n");
424   return {};
425 }
426
427 /* See minsyms.h.  */
428
429 struct bound_minimal_symbol
430 lookup_bound_minimal_symbol (const char *name)
431 {
432   return lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
433 }
434
435 /* See common/symbol.h.  */
436
437 int
438 find_minimal_symbol_address (const char *name, CORE_ADDR *addr,
439                              struct objfile *objfile)
440 {
441   struct bound_minimal_symbol sym
442     = lookup_minimal_symbol (name, NULL, objfile);
443
444   if (sym.minsym != NULL)
445     *addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
446
447   return sym.minsym == NULL;
448 }
449
450 /* Get the lookup name form best suitable for linkage name
451    matching.  */
452
453 static const char *
454 linkage_name_str (const lookup_name_info &lookup_name)
455 {
456   /* Unlike most languages (including C++), Ada uses the
457      encoded/linkage name as the search name recorded in symbols.  So
458      if debugging in Ada mode, prefer the Ada-encoded name.  This also
459      makes Ada's verbatim match syntax ("<...>") work, because
460      "lookup_name.name()" includes the "<>"s, while
461      "lookup_name.ada().lookup_name()" is the encoded name with "<>"s
462      stripped.  */
463   if (current_language->la_language == language_ada)
464     return lookup_name.ada ().lookup_name ().c_str ();
465
466   return lookup_name.name ().c_str ();
467 }
468
469 /* See minsyms.h.  */
470
471 void
472 iterate_over_minimal_symbols (struct objfile *objf,
473                               const lookup_name_info &lookup_name,
474                               void (*callback) (struct minimal_symbol *,
475                                                 void *),
476                               void *user_data)
477 {
478
479   /* The first pass is over the ordinary hash table.  */
480     {
481       const char *name = linkage_name_str (lookup_name);
482       unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
483       auto *mangled_cmp
484         = (case_sensitivity == case_sensitive_on
485            ? strcmp
486            : strcasecmp);
487
488       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_hash[hash];
489            iter != NULL;
490            iter = iter->hash_next)
491         {
492           if (mangled_cmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (iter), name) == 0)
493             (*callback) (iter, user_data);
494         }
495     }
496
497   /* The second pass is over the demangled table.  Once for each
498      language in the demangled hash names table (usually just zero or
499      one).  */
500   for (auto lang : objf->per_bfd->demangled_hash_languages)
501     {
502       const language_defn *lang_def = language_def (lang);
503       symbol_name_matcher_ftype *name_match
504         = get_symbol_name_matcher (lang_def, lookup_name);
505
506       unsigned int hash
507         = lookup_name.search_name_hash (lang) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
508       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_demangled_hash[hash];
509            iter != NULL;
510            iter = iter->demangled_hash_next)
511         if (name_match (MSYMBOL_SEARCH_NAME (iter), lookup_name, NULL))
512           (*callback) (iter, user_data);
513     }
514 }
515
516 /* See minsyms.h.  */
517
518 struct bound_minimal_symbol
519 lookup_minimal_symbol_text (const char *name, struct objfile *objf)
520 {
521   struct objfile *objfile;
522   struct minimal_symbol *msymbol;
523   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
524   struct bound_minimal_symbol found_file_symbol = { NULL, NULL };
525
526   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
527
528   for (objfile = object_files;
529        objfile != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
530        objfile = objfile->next)
531     {
532       if (objf == NULL || objf == objfile
533           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
534         {
535           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
536                msymbol != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
537                msymbol = msymbol->hash_next)
538             {
539               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
540                   (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
541                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
542                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_text))
543                 {
544                   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
545                     {
546                     case mst_file_text:
547                       found_file_symbol.minsym = msymbol;
548                       found_file_symbol.objfile = objfile;
549                       break;
550                     default:
551                       found_symbol.minsym = msymbol;
552                       found_symbol.objfile = objfile;
553                       break;
554                     }
555                 }
556             }
557         }
558     }
559   /* External symbols are best.  */
560   if (found_symbol.minsym)
561     return found_symbol;
562
563   /* File-local symbols are next best.  */
564   return found_file_symbol;
565 }
566
567 /* See minsyms.h.  */
568
569 struct minimal_symbol *
570 lookup_minimal_symbol_by_pc_name (CORE_ADDR pc, const char *name,
571                                   struct objfile *objf)
572 {
573   struct objfile *objfile;
574   struct minimal_symbol *msymbol;
575
576   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
577
578   for (objfile = object_files;
579        objfile != NULL;
580        objfile = objfile->next)
581     {
582       if (objf == NULL || objf == objfile
583           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
584         {
585           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
586                msymbol != NULL;
587                msymbol = msymbol->hash_next)
588             {
589               if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol) == pc
590                   && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0)
591                 return msymbol;
592             }
593         }
594     }
595
596   return NULL;
597 }
598
599 /* See minsyms.h.  */
600
601 struct bound_minimal_symbol
602 lookup_minimal_symbol_solib_trampoline (const char *name,
603                                         struct objfile *objf)
604 {
605   struct objfile *objfile;
606   struct minimal_symbol *msymbol;
607   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
608
609   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
610
611   for (objfile = object_files;
612        objfile != NULL;
613        objfile = objfile->next)
614     {
615       if (objf == NULL || objf == objfile
616           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
617         {
618           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
619                msymbol != NULL;
620                msymbol = msymbol->hash_next)
621             {
622               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
623                   MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
624                 {
625                   found_symbol.objfile = objfile;
626                   found_symbol.minsym = msymbol;
627                   return found_symbol;
628                 }
629             }
630         }
631     }
632
633   return found_symbol;
634 }
635
636 /* A helper function that makes *PC section-relative.  This searches
637    the sections of OBJFILE and if *PC is in a section, it subtracts
638    the section offset and returns true.  Otherwise it returns
639    false.  */
640
641 static int
642 frob_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR *pc)
643 {
644   struct obj_section *iter;
645
646   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, iter)
647     {
648       if (*pc >= obj_section_addr (iter) && *pc < obj_section_endaddr (iter))
649         {
650           *pc -= obj_section_offset (iter);
651           return 1;
652         }
653     }
654
655   return 0;
656 }
657
658 /* Search through the minimal symbol table for each objfile and find
659    the symbol whose address is the largest address that is still less
660    than or equal to PC, and matches SECTION (which is not NULL).
661    Returns a pointer to the minimal symbol if such a symbol is found,
662    or NULL if PC is not in a suitable range.
663    Note that we need to look through ALL the minimal symbol tables
664    before deciding on the symbol that comes closest to the specified PC.
665    This is because objfiles can overlap, for example objfile A has .text
666    at 0x100 and .data at 0x40000 and objfile B has .text at 0x234 and
667    .data at 0x40048.
668
669    If WANT_TRAMPOLINE is set, prefer mst_solib_trampoline symbols when
670    there are text and trampoline symbols at the same address.
671    Otherwise prefer mst_text symbols.  */
672
673 static struct bound_minimal_symbol
674 lookup_minimal_symbol_by_pc_section_1 (CORE_ADDR pc_in,
675                                        struct obj_section *section,
676                                        int want_trampoline)
677 {
678   int lo;
679   int hi;
680   int newobj;
681   struct objfile *objfile;
682   struct minimal_symbol *msymbol;
683   struct minimal_symbol *best_symbol = NULL;
684   struct objfile *best_objfile = NULL;
685   struct bound_minimal_symbol result;
686   enum minimal_symbol_type want_type, other_type;
687
688   want_type = want_trampoline ? mst_solib_trampoline : mst_text;
689   other_type = want_trampoline ? mst_text : mst_solib_trampoline;
690
691   /* We can not require the symbol found to be in section, because
692      e.g. IRIX 6.5 mdebug relies on this code returning an absolute
693      symbol - but find_pc_section won't return an absolute section and
694      hence the code below would skip over absolute symbols.  We can
695      still take advantage of the call to find_pc_section, though - the
696      object file still must match.  In case we have separate debug
697      files, search both the file and its separate debug file.  There's
698      no telling which one will have the minimal symbols.  */
699
700   gdb_assert (section != NULL);
701
702   for (objfile = section->objfile;
703        objfile != NULL;
704        objfile = objfile_separate_debug_iterate (section->objfile, objfile))
705     {
706       CORE_ADDR pc = pc_in;
707
708       /* If this objfile has a minimal symbol table, go search it using
709          a binary search.  Note that a minimal symbol table always consists
710          of at least two symbols, a "real" symbol and the terminating
711          "null symbol".  If there are no real symbols, then there is no
712          minimal symbol table at all.  */
713
714       if (objfile->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
715         {
716           int best_zero_sized = -1;
717
718           msymbol = objfile->per_bfd->msymbols;
719           lo = 0;
720           hi = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1;
721
722           /* This code assumes that the minimal symbols are sorted by
723              ascending address values.  If the pc value is greater than or
724              equal to the first symbol's address, then some symbol in this
725              minimal symbol table is a suitable candidate for being the
726              "best" symbol.  This includes the last real symbol, for cases
727              where the pc value is larger than any address in this vector.
728
729              By iterating until the address associated with the current
730              hi index (the endpoint of the test interval) is less than
731              or equal to the desired pc value, we accomplish two things:
732              (1) the case where the pc value is larger than any minimal
733              symbol address is trivially solved, (2) the address associated
734              with the hi index is always the one we want when the interation
735              terminates.  In essence, we are iterating the test interval
736              down until the pc value is pushed out of it from the high end.
737
738              Warning: this code is trickier than it would appear at first.  */
739
740           if (frob_address (objfile, &pc)
741               && pc >= MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[lo]))
742             {
743               while (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]) > pc)
744                 {
745                   /* pc is still strictly less than highest address.  */
746                   /* Note "new" will always be >= lo.  */
747                   newobj = (lo + hi) / 2;
748                   if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[newobj]) >= pc)
749                       || (lo == newobj))
750                     {
751                       hi = newobj;
752                     }
753                   else
754                     {
755                       lo = newobj;
756                     }
757                 }
758
759               /* If we have multiple symbols at the same address, we want
760                  hi to point to the last one.  That way we can find the
761                  right symbol if it has an index greater than hi.  */
762               while (hi < objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1
763                      && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
764                          == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi + 1])))
765                 hi++;
766
767               /* Skip various undesirable symbols.  */
768               while (hi >= 0)
769                 {
770                   /* Skip any absolute symbols.  This is apparently
771                      what adb and dbx do, and is needed for the CM-5.
772                      There are two known possible problems: (1) on
773                      ELF, apparently end, edata, etc. are absolute.
774                      Not sure ignoring them here is a big deal, but if
775                      we want to use them, the fix would go in
776                      elfread.c.  (2) I think shared library entry
777                      points on the NeXT are absolute.  If we want
778                      special handling for this it probably should be
779                      triggered by a special mst_abs_or_lib or some
780                      such.  */
781
782                   if (MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) == mst_abs)
783                     {
784                       hi--;
785                       continue;
786                     }
787
788                   /* If SECTION was specified, skip any symbol from
789                      wrong section.  */
790                   if (section
791                       /* Some types of debug info, such as COFF,
792                          don't fill the bfd_section member, so don't
793                          throw away symbols on those platforms.  */
794                       && MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]) != NULL
795                       && (!matching_obj_sections
796                           (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]),
797                            section)))
798                     {
799                       hi--;
800                       continue;
801                     }
802
803                   /* If we are looking for a trampoline and this is a
804                      text symbol, or the other way around, check the
805                      preceding symbol too.  If they are otherwise
806                      identical prefer that one.  */
807                   if (hi > 0
808                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) == other_type
809                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi - 1]) == want_type
810                       && (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])
811                           == MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1]))
812                       && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
813                           == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1]))
814                       && (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi])
815                           == MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi - 1])))
816                     {
817                       hi--;
818                       continue;
819                     }
820
821                   /* If the minimal symbol has a zero size, save it
822                      but keep scanning backwards looking for one with
823                      a non-zero size.  A zero size may mean that the
824                      symbol isn't an object or function (e.g. a
825                      label), or it may just mean that the size was not
826                      specified.  */
827                   if (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0)
828                     {
829                       if (best_zero_sized == -1)
830                         best_zero_sized = hi;
831                       hi--;
832                       continue;
833                     }
834
835                   /* If we are past the end of the current symbol, try
836                      the previous symbol if it has a larger overlapping
837                      size.  This happens on i686-pc-linux-gnu with glibc;
838                      the nocancel variants of system calls are inside
839                      the cancellable variants, but both have sizes.  */
840                   if (hi > 0
841                       && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
842                       && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
843                                 + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]))
844                       && pc < (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1])
845                                + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1])))
846                     {
847                       hi--;
848                       continue;
849                     }
850
851                   /* Otherwise, this symbol must be as good as we're going
852                      to get.  */
853                   break;
854                 }
855
856               /* If HI has a zero size, and best_zero_sized is set,
857                  then we had two or more zero-sized symbols; prefer
858                  the first one we found (which may have a higher
859                  address).  Also, if we ran off the end, be sure
860                  to back up.  */
861               if (best_zero_sized != -1
862                   && (hi < 0 || MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0))
863                 hi = best_zero_sized;
864
865               /* If the minimal symbol has a non-zero size, and this
866                  PC appears to be outside the symbol's contents, then
867                  refuse to use this symbol.  If we found a zero-sized
868                  symbol with an address greater than this symbol's,
869                  use that instead.  We assume that if symbols have
870                  specified sizes, they do not overlap.  */
871
872               if (hi >= 0
873                   && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
874                   && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
875                             + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])))
876                 {
877                   if (best_zero_sized != -1)
878                     hi = best_zero_sized;
879                   else
880                     /* Go on to the next object file.  */
881                     continue;
882                 }
883
884               /* The minimal symbol indexed by hi now is the best one in this
885                  objfile's minimal symbol table.  See if it is the best one
886                  overall.  */
887
888               if (hi >= 0
889                   && ((best_symbol == NULL) ||
890                       (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (best_symbol) <
891                        MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]))))
892                 {
893                   best_symbol = &msymbol[hi];
894                   best_objfile = objfile;
895                 }
896             }
897         }
898     }
899
900   result.minsym = best_symbol;
901   result.objfile = best_objfile;
902   return result;
903 }
904
905 struct bound_minimal_symbol
906 lookup_minimal_symbol_by_pc_section (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
907 {
908   if (section == NULL)
909     {
910       /* NOTE: cagney/2004-01-27: This was using find_pc_mapped_section to
911          force the section but that (well unless you're doing overlay
912          debugging) always returns NULL making the call somewhat useless.  */
913       section = find_pc_section (pc);
914       if (section == NULL)
915         {
916           struct bound_minimal_symbol result;
917
918           memset (&result, 0, sizeof (result));
919           return result;
920         }
921     }
922   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section_1 (pc, section, 0);
923 }
924
925 /* See minsyms.h.  */
926
927 struct bound_minimal_symbol
928 lookup_minimal_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
929 {
930   struct obj_section *section = find_pc_section (pc);
931
932   if (section == NULL)
933     {
934       struct bound_minimal_symbol result;
935
936       memset (&result, 0, sizeof (result));
937       return result;
938     }
939   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section_1 (pc, section, 0);
940 }
941
942 /* Return non-zero iff PC is in an STT_GNU_IFUNC function resolver.  */
943
944 int
945 in_gnu_ifunc_stub (CORE_ADDR pc)
946 {
947   struct bound_minimal_symbol msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
948
949   return msymbol.minsym && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_text_gnu_ifunc;
950 }
951
952 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_addr for its real implementation.  */
953
954 static CORE_ADDR
955 stub_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
956 {
957   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol at address %s without "
958            "the ELF support compiled in."),
959          paddress (gdbarch, pc));
960 }
961
962 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_name for its real implementation.  */
963
964 static int
965 stub_gnu_ifunc_resolve_name (const char *function_name,
966                              CORE_ADDR *function_address_p)
967 {
968   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol \"%s\" without "
969            "the ELF support compiled in."),
970          function_name);
971 }
972
973 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_stop for its real implementation.  */
974
975 static void
976 stub_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
977 {
978   internal_error (__FILE__, __LINE__,
979                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_stop cannot be reached."));
980 }
981
982 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop for its real implementation.  */
983
984 static void
985 stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
986 {
987   internal_error (__FILE__, __LINE__,
988                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop cannot be reached."));
989 }
990
991 /* See elf_gnu_ifunc_fns for its real implementation.  */
992
993 static const struct gnu_ifunc_fns stub_gnu_ifunc_fns =
994 {
995   stub_gnu_ifunc_resolve_addr,
996   stub_gnu_ifunc_resolve_name,
997   stub_gnu_ifunc_resolver_stop,
998   stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop,
999 };
1000
1001 /* A placeholder for &elf_gnu_ifunc_fns.  */
1002
1003 const struct gnu_ifunc_fns *gnu_ifunc_fns_p = &stub_gnu_ifunc_fns;
1004
1005 /* See minsyms.h.  */
1006
1007 struct bound_minimal_symbol
1008 lookup_minimal_symbol_and_objfile (const char *name)
1009 {
1010   struct bound_minimal_symbol result;
1011   struct objfile *objfile;
1012
1013   ALL_OBJFILES (objfile)
1014     {
1015       result = lookup_minimal_symbol (name, NULL, objfile);
1016       if (result.minsym != NULL)
1017         return result;
1018     }
1019
1020   memset (&result, 0, sizeof (result));
1021   return result;
1022 }
1023 \f
1024
1025 /* Return leading symbol character for a BFD.  If BFD is NULL,
1026    return the leading symbol character from the main objfile.  */
1027
1028 static int
1029 get_symbol_leading_char (bfd *abfd)
1030 {
1031   if (abfd != NULL)
1032     return bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
1033   if (symfile_objfile != NULL && symfile_objfile->obfd != NULL)
1034     return bfd_get_symbol_leading_char (symfile_objfile->obfd);
1035   return 0;
1036 }
1037
1038 /* See minsyms.h.  */
1039
1040 minimal_symbol_reader::minimal_symbol_reader (struct objfile *obj)
1041 : m_objfile (obj),
1042   m_msym_bunch (NULL),
1043   /* Note that presetting m_msym_bunch_index to BUNCH_SIZE causes the
1044      first call to save a minimal symbol to allocate the memory for
1045      the first bunch.  */
1046   m_msym_bunch_index (BUNCH_SIZE),
1047   m_msym_count (0)
1048 {
1049 }
1050
1051 /* Discard the currently collected minimal symbols, if any.  If we wish
1052    to save them for later use, we must have already copied them somewhere
1053    else before calling this function.
1054
1055    FIXME:  We could allocate the minimal symbol bunches on their own
1056    obstack and then simply blow the obstack away when we are done with
1057    it.  Is it worth the extra trouble though?  */
1058
1059 minimal_symbol_reader::~minimal_symbol_reader ()
1060 {
1061   struct msym_bunch *next;
1062
1063   while (m_msym_bunch != NULL)
1064     {
1065       next = m_msym_bunch->next;
1066       xfree (m_msym_bunch);
1067       m_msym_bunch = next;
1068     }
1069 }
1070
1071 /* See minsyms.h.  */
1072
1073 void
1074 minimal_symbol_reader::record (const char *name, CORE_ADDR address,
1075                                enum minimal_symbol_type ms_type)
1076 {
1077   int section;
1078
1079   switch (ms_type)
1080     {
1081     case mst_text:
1082     case mst_text_gnu_ifunc:
1083     case mst_file_text:
1084     case mst_solib_trampoline:
1085       section = SECT_OFF_TEXT (m_objfile);
1086       break;
1087     case mst_data:
1088     case mst_file_data:
1089       section = SECT_OFF_DATA (m_objfile);
1090       break;
1091     case mst_bss:
1092     case mst_file_bss:
1093       section = SECT_OFF_BSS (m_objfile);
1094       break;
1095     default:
1096       section = -1;
1097     }
1098
1099   record_with_info (name, address, ms_type, section);
1100 }
1101
1102 /* See minsyms.h.  */
1103
1104 struct minimal_symbol *
1105 minimal_symbol_reader::record_full (const char *name, int name_len,
1106                                     bool copy_name, CORE_ADDR address,
1107                                     enum minimal_symbol_type ms_type,
1108                                     int section)
1109 {
1110   struct msym_bunch *newobj;
1111   struct minimal_symbol *msymbol;
1112
1113   /* Don't put gcc_compiled, __gnu_compiled_cplus, and friends into
1114      the minimal symbols, because if there is also another symbol
1115      at the same address (e.g. the first function of the file),
1116      lookup_minimal_symbol_by_pc would have no way of getting the
1117      right one.  */
1118   if (ms_type == mst_file_text && name[0] == 'g'
1119       && (strcmp (name, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0
1120           || strcmp (name, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0))
1121     return (NULL);
1122
1123   /* It's safe to strip the leading char here once, since the name
1124      is also stored stripped in the minimal symbol table.  */
1125   if (name[0] == get_symbol_leading_char (m_objfile->obfd))
1126     {
1127       ++name;
1128       --name_len;
1129     }
1130
1131   if (ms_type == mst_file_text && startswith (name, "__gnu_compiled"))
1132     return (NULL);
1133
1134   if (m_msym_bunch_index == BUNCH_SIZE)
1135     {
1136       newobj = XCNEW (struct msym_bunch);
1137       m_msym_bunch_index = 0;
1138       newobj->next = m_msym_bunch;
1139       m_msym_bunch = newobj;
1140     }
1141   msymbol = &m_msym_bunch->contents[m_msym_bunch_index];
1142   MSYMBOL_SET_LANGUAGE (msymbol, language_auto,
1143                         &m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1144   MSYMBOL_SET_NAMES (msymbol, name, name_len, copy_name, m_objfile);
1145
1146   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol, address);
1147   MSYMBOL_SECTION (msymbol) = section;
1148
1149   MSYMBOL_TYPE (msymbol) = ms_type;
1150   MSYMBOL_TARGET_FLAG_1 (msymbol) = 0;
1151   MSYMBOL_TARGET_FLAG_2 (msymbol) = 0;
1152   /* Do not use the SET_MSYMBOL_SIZE macro to initialize the size,
1153      as it would also set the has_size flag.  */
1154   msymbol->size = 0;
1155
1156   /* The hash pointers must be cleared! If they're not,
1157      add_minsym_to_hash_table will NOT add this msymbol to the hash table.  */
1158   msymbol->hash_next = NULL;
1159   msymbol->demangled_hash_next = NULL;
1160
1161   /* If we already read minimal symbols for this objfile, then don't
1162      ever allocate a new one.  */
1163   if (!m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1164     {
1165       m_msym_bunch_index++;
1166       m_objfile->per_bfd->n_minsyms++;
1167     }
1168   m_msym_count++;
1169   return msymbol;
1170 }
1171
1172 /* Compare two minimal symbols by address and return a signed result based
1173    on unsigned comparisons, so that we sort into unsigned numeric order.
1174    Within groups with the same address, sort by name.  */
1175
1176 static int
1177 compare_minimal_symbols (const void *fn1p, const void *fn2p)
1178 {
1179   const struct minimal_symbol *fn1;
1180   const struct minimal_symbol *fn2;
1181
1182   fn1 = (const struct minimal_symbol *) fn1p;
1183   fn2 = (const struct minimal_symbol *) fn2p;
1184
1185   if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn1) < MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn2))
1186     {
1187       return (-1);              /* addr 1 is less than addr 2.  */
1188     }
1189   else if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn1) > MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn2))
1190     {
1191       return (1);               /* addr 1 is greater than addr 2.  */
1192     }
1193   else
1194     /* addrs are equal: sort by name */
1195     {
1196       const char *name1 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn1);
1197       const char *name2 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn2);
1198
1199       if (name1 && name2)       /* both have names */
1200         return strcmp (name1, name2);
1201       else if (name2)
1202         return 1;               /* fn1 has no name, so it is "less".  */
1203       else if (name1)           /* fn2 has no name, so it is "less".  */
1204         return -1;
1205       else
1206         return (0);             /* Neither has a name, so they're equal.  */
1207     }
1208 }
1209
1210 /* Compact duplicate entries out of a minimal symbol table by walking
1211    through the table and compacting out entries with duplicate addresses
1212    and matching names.  Return the number of entries remaining.
1213
1214    On entry, the table resides between msymbol[0] and msymbol[mcount].
1215    On exit, it resides between msymbol[0] and msymbol[result_count].
1216
1217    When files contain multiple sources of symbol information, it is
1218    possible for the minimal symbol table to contain many duplicate entries.
1219    As an example, SVR4 systems use ELF formatted object files, which
1220    usually contain at least two different types of symbol tables (a
1221    standard ELF one and a smaller dynamic linking table), as well as
1222    DWARF debugging information for files compiled with -g.
1223
1224    Without compacting, the minimal symbol table for gdb itself contains
1225    over a 1000 duplicates, about a third of the total table size.  Aside
1226    from the potential trap of not noticing that two successive entries
1227    identify the same location, this duplication impacts the time required
1228    to linearly scan the table, which is done in a number of places.  So we
1229    just do one linear scan here and toss out the duplicates.
1230
1231    Note that we are not concerned here about recovering the space that
1232    is potentially freed up, because the strings themselves are allocated
1233    on the storage_obstack, and will get automatically freed when the symbol
1234    table is freed.  The caller can free up the unused minimal symbols at
1235    the end of the compacted region if their allocation strategy allows it.
1236
1237    Also note we only go up to the next to last entry within the loop
1238    and then copy the last entry explicitly after the loop terminates.
1239
1240    Since the different sources of information for each symbol may
1241    have different levels of "completeness", we may have duplicates
1242    that have one entry with type "mst_unknown" and the other with a
1243    known type.  So if the one we are leaving alone has type mst_unknown,
1244    overwrite its type with the type from the one we are compacting out.  */
1245
1246 static int
1247 compact_minimal_symbols (struct minimal_symbol *msymbol, int mcount,
1248                          struct objfile *objfile)
1249 {
1250   struct minimal_symbol *copyfrom;
1251   struct minimal_symbol *copyto;
1252
1253   if (mcount > 0)
1254     {
1255       copyfrom = copyto = msymbol;
1256       while (copyfrom < msymbol + mcount - 1)
1257         {
1258           if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (copyfrom)
1259               == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS ((copyfrom + 1))
1260               && MSYMBOL_SECTION (copyfrom) == MSYMBOL_SECTION (copyfrom + 1)
1261               && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (copyfrom),
1262                          MSYMBOL_LINKAGE_NAME ((copyfrom + 1))) == 0)
1263             {
1264               if (MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) == mst_unknown)
1265                 {
1266                   MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) = MSYMBOL_TYPE (copyfrom);
1267                 }
1268               copyfrom++;
1269             }
1270           else
1271             *copyto++ = *copyfrom++;
1272         }
1273       *copyto++ = *copyfrom++;
1274       mcount = copyto - msymbol;
1275     }
1276   return (mcount);
1277 }
1278
1279 /* Build (or rebuild) the minimal symbol hash tables.  This is necessary
1280    after compacting or sorting the table since the entries move around
1281    thus causing the internal minimal_symbol pointers to become jumbled.  */
1282   
1283 static void
1284 build_minimal_symbol_hash_tables (struct objfile *objfile)
1285 {
1286   int i;
1287   struct minimal_symbol *msym;
1288
1289   /* Clear the hash tables.  */
1290   for (i = 0; i < MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE; i++)
1291     {
1292       objfile->per_bfd->msymbol_hash[i] = 0;
1293       objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash[i] = 0;
1294     }
1295
1296   /* Now, (re)insert the actual entries.  */
1297   for ((i = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count,
1298         msym = objfile->per_bfd->msymbols);
1299        i > 0;
1300        i--, msym++)
1301     {
1302       msym->hash_next = 0;
1303       add_minsym_to_hash_table (msym, objfile->per_bfd->msymbol_hash);
1304
1305       msym->demangled_hash_next = 0;
1306       if (MSYMBOL_SEARCH_NAME (msym) != MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym))
1307         add_minsym_to_demangled_hash_table (msym, objfile);
1308     }
1309 }
1310
1311 /* Add the minimal symbols in the existing bunches to the objfile's official
1312    minimal symbol table.  In most cases there is no minimal symbol table yet
1313    for this objfile, and the existing bunches are used to create one.  Once
1314    in a while (for shared libraries for example), we add symbols (e.g. common
1315    symbols) to an existing objfile.
1316
1317    Because of the way minimal symbols are collected, we generally have no way
1318    of knowing what source language applies to any particular minimal symbol.
1319    Specifically, we have no way of knowing if the minimal symbol comes from a
1320    C++ compilation unit or not.  So for the sake of supporting cached
1321    demangled C++ names, we have no choice but to try and demangle each new one
1322    that comes in.  If the demangling succeeds, then we assume it is a C++
1323    symbol and set the symbol's language and demangled name fields
1324    appropriately.  Note that in order to avoid unnecessary demanglings, and
1325    allocating obstack space that subsequently can't be freed for the demangled
1326    names, we mark all newly added symbols with language_auto.  After
1327    compaction of the minimal symbols, we go back and scan the entire minimal
1328    symbol table looking for these new symbols.  For each new symbol we attempt
1329    to demangle it, and if successful, record it as a language_cplus symbol
1330    and cache the demangled form on the symbol obstack.  Symbols which don't
1331    demangle are marked as language_unknown symbols, which inhibits future
1332    attempts to demangle them if we later add more minimal symbols.  */
1333
1334 void
1335 minimal_symbol_reader::install ()
1336 {
1337   int bindex;
1338   int mcount;
1339   struct msym_bunch *bunch;
1340   struct minimal_symbol *msymbols;
1341   int alloc_count;
1342
1343   if (m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1344     return;
1345
1346   if (m_msym_count > 0)
1347     {
1348       if (symtab_create_debug)
1349         {
1350           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1351                               "Installing %d minimal symbols of objfile %s.\n",
1352                               m_msym_count, objfile_name (m_objfile));
1353         }
1354
1355       /* Allocate enough space in the obstack, into which we will gather the
1356          bunches of new and existing minimal symbols, sort them, and then
1357          compact out the duplicate entries.  Once we have a final table,
1358          we will give back the excess space.  */
1359
1360       alloc_count = m_msym_count + m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count + 1;
1361       obstack_blank (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack,
1362                      alloc_count * sizeof (struct minimal_symbol));
1363       msymbols = (struct minimal_symbol *)
1364         obstack_base (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1365
1366       /* Copy in the existing minimal symbols, if there are any.  */
1367
1368       if (m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count)
1369         memcpy ((char *) msymbols, (char *) m_objfile->per_bfd->msymbols,
1370             m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count * sizeof (struct minimal_symbol));
1371
1372       /* Walk through the list of minimal symbol bunches, adding each symbol
1373          to the new contiguous array of symbols.  Note that we start with the
1374          current, possibly partially filled bunch (thus we use the current
1375          msym_bunch_index for the first bunch we copy over), and thereafter
1376          each bunch is full.  */
1377
1378       mcount = m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1379
1380       for (bunch = m_msym_bunch; bunch != NULL; bunch = bunch->next)
1381         {
1382           for (bindex = 0; bindex < m_msym_bunch_index; bindex++, mcount++)
1383             msymbols[mcount] = bunch->contents[bindex];
1384           m_msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
1385         }
1386
1387       /* Sort the minimal symbols by address.  */
1388
1389       qsort (msymbols, mcount, sizeof (struct minimal_symbol),
1390              compare_minimal_symbols);
1391
1392       /* Compact out any duplicates, and free up whatever space we are
1393          no longer using.  */
1394
1395       mcount = compact_minimal_symbols (msymbols, mcount, m_objfile);
1396
1397       obstack_blank_fast (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack,
1398                (mcount + 1 - alloc_count) * sizeof (struct minimal_symbol));
1399       msymbols = (struct minimal_symbol *)
1400         obstack_finish (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1401
1402       /* We also terminate the minimal symbol table with a "null symbol",
1403          which is *not* included in the size of the table.  This makes it
1404          easier to find the end of the table when we are handed a pointer
1405          to some symbol in the middle of it.  Zero out the fields in the
1406          "null symbol" allocated at the end of the array.  Note that the
1407          symbol count does *not* include this null symbol, which is why it
1408          is indexed by mcount and not mcount-1.  */
1409
1410       memset (&msymbols[mcount], 0, sizeof (struct minimal_symbol));
1411
1412       /* Attach the minimal symbol table to the specified objfile.
1413          The strings themselves are also located in the storage_obstack
1414          of this objfile.  */
1415
1416       m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count = mcount;
1417       m_objfile->per_bfd->msymbols = msymbols;
1418
1419       /* Now build the hash tables; we can't do this incrementally
1420          at an earlier point since we weren't finished with the obstack
1421          yet.  (And if the msymbol obstack gets moved, all the internal
1422          pointers to other msymbols need to be adjusted.)  */
1423       build_minimal_symbol_hash_tables (m_objfile);
1424     }
1425 }
1426
1427 /* See minsyms.h.  */
1428
1429 void
1430 terminate_minimal_symbol_table (struct objfile *objfile)
1431 {
1432   if (! objfile->per_bfd->msymbols)
1433     objfile->per_bfd->msymbols
1434       = ((struct minimal_symbol *)
1435          obstack_alloc (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
1436                         sizeof (struct minimal_symbol)));
1437
1438   {
1439     struct minimal_symbol *m
1440       = &objfile->per_bfd->msymbols[objfile->per_bfd->minimal_symbol_count];
1441
1442     memset (m, 0, sizeof (*m));
1443     /* Don't rely on these enumeration values being 0's.  */
1444     MSYMBOL_TYPE (m) = mst_unknown;
1445     MSYMBOL_SET_LANGUAGE (m, language_unknown,
1446                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
1447   }
1448 }
1449
1450 /* Check if PC is in a shared library trampoline code stub.
1451    Return minimal symbol for the trampoline entry or NULL if PC is not
1452    in a trampoline code stub.  */
1453
1454 static struct minimal_symbol *
1455 lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
1456 {
1457   struct obj_section *section = find_pc_section (pc);
1458   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1459
1460   if (section == NULL)
1461     return NULL;
1462   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section_1 (pc, section, 1);
1463
1464   if (msymbol.minsym != NULL
1465       && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
1466     return msymbol.minsym;
1467   return NULL;
1468 }
1469
1470 /* If PC is in a shared library trampoline code stub, return the
1471    address of the `real' function belonging to the stub.
1472    Return 0 if PC is not in a trampoline code stub or if the real
1473    function is not found in the minimal symbol table.
1474
1475    We may fail to find the right function if a function with the
1476    same name is defined in more than one shared library, but this
1477    is considered bad programming style.  We could return 0 if we find
1478    a duplicate function in case this matters someday.  */
1479
1480 CORE_ADDR
1481 find_solib_trampoline_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1482 {
1483   struct objfile *objfile;
1484   struct minimal_symbol *msymbol;
1485   struct minimal_symbol *tsymbol = lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (pc);
1486
1487   if (tsymbol != NULL)
1488     {
1489       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
1490       {
1491         if ((MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
1492             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc)
1493             && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1494                        MSYMBOL_LINKAGE_NAME (tsymbol)) == 0)
1495           return MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol);
1496
1497         /* Also handle minimal symbols pointing to function descriptors.  */
1498         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1499             && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1500                        MSYMBOL_LINKAGE_NAME (tsymbol)) == 0)
1501           {
1502             CORE_ADDR func;
1503
1504             func = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr
1505                     (get_objfile_arch (objfile),
1506                      MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol),
1507                      &current_target);
1508
1509             /* Ignore data symbols that are not function descriptors.  */
1510             if (func != MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
1511               return func;
1512           }
1513       }
1514     }
1515   return 0;
1516 }
1517
1518 /* See minsyms.h.  */
1519
1520 CORE_ADDR
1521 minimal_symbol_upper_bound (struct bound_minimal_symbol minsym)
1522 {
1523   int i;
1524   short section;
1525   struct obj_section *obj_section;
1526   CORE_ADDR result;
1527   struct minimal_symbol *msymbol;
1528
1529   gdb_assert (minsym.minsym != NULL);
1530
1531   /* If the minimal symbol has a size, use it.  Otherwise use the
1532      lesser of the next minimal symbol in the same section, or the end
1533      of the section, as the end of the function.  */
1534
1535   if (MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym) != 0)
1536     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym) + MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym);
1537
1538   /* Step over other symbols at this same address, and symbols in
1539      other sections, to find the next symbol in this section with a
1540      different address.  */
1541
1542   msymbol = minsym.minsym;
1543   section = MSYMBOL_SECTION (msymbol);
1544   for (i = 1; MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol + i) != NULL; i++)
1545     {
1546       if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (msymbol + i)
1547            != MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (msymbol))
1548           && MSYMBOL_SECTION (msymbol + i) == section)
1549         break;
1550     }
1551
1552   obj_section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (minsym.objfile, minsym.minsym);
1553   if (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol + i) != NULL
1554       && (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, msymbol + i)
1555           < obj_section_endaddr (obj_section)))
1556     result = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, msymbol + i);
1557   else
1558     /* We got the start address from the last msymbol in the objfile.
1559        So the end address is the end of the section.  */
1560     result = obj_section_endaddr (obj_section);
1561
1562   return result;
1563 }