gdb/fortran: Use floatformats_ia64_quad for fortran 16-byte floats
[external/binutils.git] / gdb / minsyms.c
1 /* GDB routines for manipulating the minimal symbol tables.
2    Copyright (C) 1992-2019 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 "common/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     case mst_data_gnu_ifunc:
74       {
75         struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
76         CORE_ADDR pc
77           = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, msym_addr,
78                                                 current_top_target ());
79         if (pc != msym_addr)
80           {
81             if (func_address_p != NULL)
82               *func_address_p = pc;
83             return true;
84           }
85         return false;
86       }
87     default:
88       if (func_address_p != NULL)
89         *func_address_p = msym_addr;
90       return true;
91     }
92 }
93
94 /* Accumulate the minimal symbols for each objfile in bunches of BUNCH_SIZE.
95    At the end, copy them all into one newly allocated array.  */
96
97 #define BUNCH_SIZE 127
98
99 struct msym_bunch
100   {
101     struct msym_bunch *next;
102     struct minimal_symbol contents[BUNCH_SIZE];
103   };
104
105 /* See minsyms.h.  */
106
107 unsigned int
108 msymbol_hash_iw (const char *string)
109 {
110   unsigned int hash = 0;
111
112   while (*string && *string != '(')
113     {
114       string = skip_spaces (string);
115       if (*string && *string != '(')
116         {
117           hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
118           ++string;
119         }
120     }
121   return hash;
122 }
123
124 /* See minsyms.h.  */
125
126 unsigned int
127 msymbol_hash (const char *string)
128 {
129   unsigned int hash = 0;
130
131   for (; *string; ++string)
132     hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
133   return hash;
134 }
135
136 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym hash table, TABLE.  */
137 static void
138 add_minsym_to_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
139                           struct minimal_symbol **table)
140 {
141   if (sym->hash_next == NULL)
142     {
143       unsigned int hash
144         = msymbol_hash (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
145
146       sym->hash_next = table[hash];
147       table[hash] = sym;
148     }
149 }
150
151 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym demangled hash table,
152    TABLE.  */
153 static void
154 add_minsym_to_demangled_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
155                                     struct objfile *objfile)
156 {
157   if (sym->demangled_hash_next == NULL)
158     {
159       unsigned int hash = search_name_hash (MSYMBOL_LANGUAGE (sym),
160                                             MSYMBOL_SEARCH_NAME (sym));
161
162       objfile->per_bfd->demangled_hash_languages.set (MSYMBOL_LANGUAGE (sym));
163
164       struct minimal_symbol **table
165         = objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash;
166       unsigned int hash_index = hash % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
167       sym->demangled_hash_next = table[hash_index];
168       table[hash_index] = sym;
169     }
170 }
171
172 /* Worker object for lookup_minimal_symbol.  Stores temporary results
173    while walking the symbol tables.  */
174
175 struct found_minimal_symbols
176 {
177   /* External symbols are best.  */
178   bound_minimal_symbol external_symbol {};
179
180   /* File-local symbols are next best.  */
181   bound_minimal_symbol file_symbol {};
182
183   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
184   bound_minimal_symbol trampoline_symbol {};
185
186   /* Called when a symbol name matches.  Check if the minsym is a
187      better type than what we had already found, and record it in one
188      of the members fields if so.  Returns true if we collected the
189      real symbol, in which case we can stop searching.  */
190   bool maybe_collect (const char *sfile, objfile *objf,
191                       minimal_symbol *msymbol);
192 };
193
194 /* See declaration above.  */
195
196 bool
197 found_minimal_symbols::maybe_collect (const char *sfile,
198                                       struct objfile *objfile,
199                                       minimal_symbol *msymbol)
200 {
201   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
202     {
203     case mst_file_text:
204     case mst_file_data:
205     case mst_file_bss:
206       if (sfile == NULL
207           || filename_cmp (msymbol->filename, sfile) == 0)
208         {
209           file_symbol.minsym = msymbol;
210           file_symbol.objfile = objfile;
211         }
212       break;
213
214     case mst_solib_trampoline:
215
216       /* If a trampoline symbol is found, we prefer to keep
217          looking for the *real* symbol.  If the actual symbol
218          is not found, then we'll use the trampoline
219          entry.  */
220       if (trampoline_symbol.minsym == NULL)
221         {
222           trampoline_symbol.minsym = msymbol;
223           trampoline_symbol.objfile = objfile;
224         }
225       break;
226
227     case mst_unknown:
228     default:
229       external_symbol.minsym = msymbol;
230       external_symbol.objfile = objfile;
231       /* We have the real symbol.  No use looking further.  */
232       return true;
233     }
234
235   /* Keep looking.  */
236   return false;
237 }
238
239 /* Walk the mangled name hash table, and pass each symbol whose name
240    matches LOOKUP_NAME according to NAMECMP to FOUND.  */
241
242 static void
243 lookup_minimal_symbol_mangled (const char *lookup_name,
244                                const char *sfile,
245                                struct objfile *objfile,
246                                struct minimal_symbol **table,
247                                unsigned int hash,
248                                int (*namecmp) (const char *, const char *),
249                                found_minimal_symbols &found)
250 {
251   for (minimal_symbol *msymbol = table[hash];
252        msymbol != NULL;
253        msymbol = msymbol->hash_next)
254     {
255       const char *symbol_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol);
256
257       if (namecmp (symbol_name, lookup_name) == 0
258           && found.maybe_collect (sfile, objfile, msymbol))
259         return;
260     }
261 }
262
263 /* Walk the demangled name hash table, and pass each symbol whose name
264    matches LOOKUP_NAME according to MATCHER to FOUND.  */
265
266 static void
267 lookup_minimal_symbol_demangled (const lookup_name_info &lookup_name,
268                                  const char *sfile,
269                                  struct objfile *objfile,
270                                  struct minimal_symbol **table,
271                                  unsigned int hash,
272                                  symbol_name_matcher_ftype *matcher,
273                                  found_minimal_symbols &found)
274 {
275   for (minimal_symbol *msymbol = table[hash];
276        msymbol != NULL;
277        msymbol = msymbol->demangled_hash_next)
278     {
279       const char *symbol_name = MSYMBOL_SEARCH_NAME (msymbol);
280
281       if (matcher (symbol_name, lookup_name, NULL)
282           && found.maybe_collect (sfile, objfile, msymbol))
283         return;
284     }
285 }
286
287 /* Look through all the current minimal symbol tables and find the
288    first minimal symbol that matches NAME.  If OBJF is non-NULL, limit
289    the search to that objfile.  If SFILE is non-NULL, the only file-scope
290    symbols considered will be from that source file (global symbols are
291    still preferred).  Returns a pointer to the minimal symbol that
292    matches, or NULL if no match is found.
293
294    Note:  One instance where there may be duplicate minimal symbols with
295    the same name is when the symbol tables for a shared library and the
296    symbol tables for an executable contain global symbols with the same
297    names (the dynamic linker deals with the duplication).
298
299    It's also possible to have minimal symbols with different mangled
300    names, but identical demangled names.  For example, the GNU C++ v3
301    ABI requires the generation of two (or perhaps three) copies of
302    constructor functions --- "in-charge", "not-in-charge", and
303    "allocate" copies; destructors may be duplicated as well.
304    Obviously, there must be distinct mangled names for each of these,
305    but the demangled names are all the same: S::S or S::~S.  */
306
307 struct bound_minimal_symbol
308 lookup_minimal_symbol (const char *name, const char *sfile,
309                        struct objfile *objf)
310 {
311   found_minimal_symbols found;
312
313   unsigned int mangled_hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
314
315   auto *mangled_cmp
316     = (case_sensitivity == case_sensitive_on
317        ? strcmp
318        : strcasecmp);
319
320   if (sfile != NULL)
321     sfile = lbasename (sfile);
322
323   lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
324
325   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
326     {
327       if (found.external_symbol.minsym != NULL)
328         break;
329
330       if (objf == NULL || objf == objfile
331           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
332         {
333           if (symbol_lookup_debug)
334             {
335               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
336                                   "lookup_minimal_symbol (%s, %s, %s)\n",
337                                   name, sfile != NULL ? sfile : "NULL",
338                                   objfile_debug_name (objfile));
339             }
340
341           /* Do two passes: the first over the ordinary hash table,
342              and the second over the demangled hash table.  */
343           lookup_minimal_symbol_mangled (name, sfile, objfile,
344                                          objfile->per_bfd->msymbol_hash,
345                                          mangled_hash, mangled_cmp, found);
346
347           /* If not found, try the demangled hash table.  */
348           if (found.external_symbol.minsym == NULL)
349             {
350               /* Once for each language in the demangled hash names
351                  table (usually just zero or one languages).  */
352               for (unsigned iter = 0; iter < nr_languages; ++iter)
353                 {
354                   if (!objfile->per_bfd->demangled_hash_languages.test (iter))
355                     continue;
356                   enum language lang = (enum language) iter;
357
358                   unsigned int hash
359                     = (lookup_name.search_name_hash (lang)
360                        % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE);
361
362                   symbol_name_matcher_ftype *match
363                     = get_symbol_name_matcher (language_def (lang),
364                                                lookup_name);
365                   struct minimal_symbol **msymbol_demangled_hash
366                     = objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash;
367
368                   lookup_minimal_symbol_demangled (lookup_name, sfile, objfile,
369                                                    msymbol_demangled_hash,
370                                                    hash, match, found);
371
372                   if (found.external_symbol.minsym != NULL)
373                     break;
374                 }
375             }
376         }
377     }
378
379   /* External symbols are best.  */
380   if (found.external_symbol.minsym != NULL)
381     {
382       if (symbol_lookup_debug)
383         {
384           minimal_symbol *minsym = found.external_symbol.minsym;
385
386           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
387                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (external)\n",
388                               host_address_to_string (minsym));
389         }
390       return found.external_symbol;
391     }
392
393   /* File-local symbols are next best.  */
394   if (found.file_symbol.minsym != NULL)
395     {
396       if (symbol_lookup_debug)
397         {
398           minimal_symbol *minsym = found.file_symbol.minsym;
399
400           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
401                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (file-local)\n",
402                               host_address_to_string (minsym));
403         }
404       return found.file_symbol;
405     }
406
407   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
408   if (found.trampoline_symbol.minsym != NULL)
409     {
410       if (symbol_lookup_debug)
411         {
412           minimal_symbol *minsym = found.trampoline_symbol.minsym;
413
414           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
415                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (trampoline)\n",
416                               host_address_to_string (minsym));
417         }
418
419       return found.trampoline_symbol;
420     }
421
422   /* Not found.  */
423   if (symbol_lookup_debug)
424     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_minimal_symbol (...) = NULL\n");
425   return {};
426 }
427
428 /* See minsyms.h.  */
429
430 struct bound_minimal_symbol
431 lookup_bound_minimal_symbol (const char *name)
432 {
433   return lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
434 }
435
436 /* See common/symbol.h.  */
437
438 int
439 find_minimal_symbol_address (const char *name, CORE_ADDR *addr,
440                              struct objfile *objfile)
441 {
442   struct bound_minimal_symbol sym
443     = lookup_minimal_symbol (name, NULL, objfile);
444
445   if (sym.minsym != NULL)
446     *addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
447
448   return sym.minsym == NULL;
449 }
450
451 /* Get the lookup name form best suitable for linkage name
452    matching.  */
453
454 static const char *
455 linkage_name_str (const lookup_name_info &lookup_name)
456 {
457   /* Unlike most languages (including C++), Ada uses the
458      encoded/linkage name as the search name recorded in symbols.  So
459      if debugging in Ada mode, prefer the Ada-encoded name.  This also
460      makes Ada's verbatim match syntax ("<...>") work, because
461      "lookup_name.name()" includes the "<>"s, while
462      "lookup_name.ada().lookup_name()" is the encoded name with "<>"s
463      stripped.  */
464   if (current_language->la_language == language_ada)
465     return lookup_name.ada ().lookup_name ().c_str ();
466
467   return lookup_name.name ().c_str ();
468 }
469
470 /* See minsyms.h.  */
471
472 void
473 iterate_over_minimal_symbols
474     (struct objfile *objf, const lookup_name_info &lookup_name,
475      gdb::function_view<bool (struct minimal_symbol *)> callback)
476 {
477   /* The first pass is over the ordinary hash table.  */
478     {
479       const char *name = linkage_name_str (lookup_name);
480       unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
481       auto *mangled_cmp
482         = (case_sensitivity == case_sensitive_on
483            ? strcmp
484            : strcasecmp);
485
486       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_hash[hash];
487            iter != NULL;
488            iter = iter->hash_next)
489         {
490           if (mangled_cmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (iter), name) == 0)
491             if (callback (iter))
492               return;
493         }
494     }
495
496   /* The second pass is over the demangled table.  Once for each
497      language in the demangled hash names table (usually just zero or
498      one).  */
499   for (unsigned liter = 0; liter < nr_languages; ++liter)
500     {
501       if (!objf->per_bfd->demangled_hash_languages.test (liter))
502         continue;
503
504       enum language lang = (enum language) liter;
505       const language_defn *lang_def = language_def (lang);
506       symbol_name_matcher_ftype *name_match
507         = get_symbol_name_matcher (lang_def, lookup_name);
508
509       unsigned int hash
510         = lookup_name.search_name_hash (lang) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
511       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_demangled_hash[hash];
512            iter != NULL;
513            iter = iter->demangled_hash_next)
514         if (name_match (MSYMBOL_SEARCH_NAME (iter), lookup_name, NULL))
515           if (callback (iter))
516             return;
517     }
518 }
519
520 /* See minsyms.h.  */
521
522 struct bound_minimal_symbol
523 lookup_minimal_symbol_text (const char *name, struct objfile *objf)
524 {
525   struct minimal_symbol *msymbol;
526   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
527   struct bound_minimal_symbol found_file_symbol = { NULL, NULL };
528
529   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
530
531   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
532     {
533       if (found_symbol.minsym != NULL)
534         break;
535
536       if (objf == NULL || objf == objfile
537           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
538         {
539           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
540                msymbol != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
541                msymbol = msymbol->hash_next)
542             {
543               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
544                   (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
545                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
546                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_text))
547                 {
548                   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
549                     {
550                     case mst_file_text:
551                       found_file_symbol.minsym = msymbol;
552                       found_file_symbol.objfile = objfile;
553                       break;
554                     default:
555                       found_symbol.minsym = msymbol;
556                       found_symbol.objfile = objfile;
557                       break;
558                     }
559                 }
560             }
561         }
562     }
563   /* External symbols are best.  */
564   if (found_symbol.minsym)
565     return found_symbol;
566
567   /* File-local symbols are next best.  */
568   return found_file_symbol;
569 }
570
571 /* See minsyms.h.  */
572
573 struct minimal_symbol *
574 lookup_minimal_symbol_by_pc_name (CORE_ADDR pc, const char *name,
575                                   struct objfile *objf)
576 {
577   struct minimal_symbol *msymbol;
578
579   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
580
581   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
582     {
583       if (objf == NULL || objf == objfile
584           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
585         {
586           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
587                msymbol != NULL;
588                msymbol = msymbol->hash_next)
589             {
590               if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol) == pc
591                   && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0)
592                 return msymbol;
593             }
594         }
595     }
596
597   return NULL;
598 }
599
600 /* See minsyms.h.  */
601
602 struct bound_minimal_symbol
603 lookup_minimal_symbol_solib_trampoline (const char *name,
604                                         struct objfile *objf)
605 {
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 *objfile : current_program_space->objfiles ())
612     {
613       if (objf == NULL || objf == objfile
614           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
615         {
616           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
617                msymbol != NULL;
618                msymbol = msymbol->hash_next)
619             {
620               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
621                   MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
622                 {
623                   found_symbol.objfile = objfile;
624                   found_symbol.minsym = msymbol;
625                   return found_symbol;
626                 }
627             }
628         }
629     }
630
631   return found_symbol;
632 }
633
634 /* A helper function that makes *PC section-relative.  This searches
635    the sections of OBJFILE and if *PC is in a section, it subtracts
636    the section offset and returns true.  Otherwise it returns
637    false.  */
638
639 static int
640 frob_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR *pc)
641 {
642   struct obj_section *iter;
643
644   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, iter)
645     {
646       if (*pc >= obj_section_addr (iter) && *pc < obj_section_endaddr (iter))
647         {
648           *pc -= obj_section_offset (iter);
649           return 1;
650         }
651     }
652
653   return 0;
654 }
655
656 /* Helper for lookup_minimal_symbol_by_pc_section.  Convert a
657    lookup_msym_prefer to a minimal_symbol_type.  */
658
659 static minimal_symbol_type
660 msym_prefer_to_msym_type (lookup_msym_prefer prefer)
661 {
662   switch (prefer)
663     {
664     case lookup_msym_prefer::TEXT:
665       return mst_text;
666     case lookup_msym_prefer::TRAMPOLINE:
667       return mst_solib_trampoline;
668     case lookup_msym_prefer::GNU_IFUNC:
669       return mst_text_gnu_ifunc;
670     }
671
672   /* Assert here instead of in a default switch case above so that
673      -Wswitch warns if a new enumerator is added.  */
674   gdb_assert_not_reached ("unhandled lookup_msym_prefer");
675 }
676
677 /* Search through the minimal symbol table for each objfile and find
678    the symbol whose address is the largest address that is still less
679    than or equal to PC, and matches SECTION (which is not NULL).
680    Returns a pointer to the minimal symbol if such a symbol is found,
681    or NULL if PC is not in a suitable range.
682    Note that we need to look through ALL the minimal symbol tables
683    before deciding on the symbol that comes closest to the specified PC.
684    This is because objfiles can overlap, for example objfile A has .text
685    at 0x100 and .data at 0x40000 and objfile B has .text at 0x234 and
686    .data at 0x40048.
687
688    If WANT_TRAMPOLINE is set, prefer mst_solib_trampoline symbols when
689    there are text and trampoline symbols at the same address.
690    Otherwise prefer mst_text symbols.  */
691
692 bound_minimal_symbol
693 lookup_minimal_symbol_by_pc_section (CORE_ADDR pc_in, struct obj_section *section,
694                                      lookup_msym_prefer prefer)
695 {
696   int lo;
697   int hi;
698   int newobj;
699   struct minimal_symbol *msymbol;
700   struct minimal_symbol *best_symbol = NULL;
701   struct objfile *best_objfile = NULL;
702   struct bound_minimal_symbol result;
703
704   if (section == NULL)
705     {
706       section = find_pc_section (pc_in);
707       if (section == NULL)
708         return {};
709     }
710
711   minimal_symbol_type want_type = msym_prefer_to_msym_type (prefer);
712
713   /* We can not require the symbol found to be in section, because
714      e.g. IRIX 6.5 mdebug relies on this code returning an absolute
715      symbol - but find_pc_section won't return an absolute section and
716      hence the code below would skip over absolute symbols.  We can
717      still take advantage of the call to find_pc_section, though - the
718      object file still must match.  In case we have separate debug
719      files, search both the file and its separate debug file.  There's
720      no telling which one will have the minimal symbols.  */
721
722   gdb_assert (section != NULL);
723
724   for (objfile *objfile : section->objfile->separate_debug_objfiles ())
725     {
726       CORE_ADDR pc = pc_in;
727
728       /* If this objfile has a minimal symbol table, go search it
729          using a binary search.  */
730
731       if (objfile->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
732         {
733           int best_zero_sized = -1;
734
735           msymbol = objfile->per_bfd->msymbols.get ();
736           lo = 0;
737           hi = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1;
738
739           /* This code assumes that the minimal symbols are sorted by
740              ascending address values.  If the pc value is greater than or
741              equal to the first symbol's address, then some symbol in this
742              minimal symbol table is a suitable candidate for being the
743              "best" symbol.  This includes the last real symbol, for cases
744              where the pc value is larger than any address in this vector.
745
746              By iterating until the address associated with the current
747              hi index (the endpoint of the test interval) is less than
748              or equal to the desired pc value, we accomplish two things:
749              (1) the case where the pc value is larger than any minimal
750              symbol address is trivially solved, (2) the address associated
751              with the hi index is always the one we want when the interation
752              terminates.  In essence, we are iterating the test interval
753              down until the pc value is pushed out of it from the high end.
754
755              Warning: this code is trickier than it would appear at first.  */
756
757           if (frob_address (objfile, &pc)
758               && pc >= MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[lo]))
759             {
760               while (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]) > pc)
761                 {
762                   /* pc is still strictly less than highest address.  */
763                   /* Note "new" will always be >= lo.  */
764                   newobj = (lo + hi) / 2;
765                   if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[newobj]) >= pc)
766                       || (lo == newobj))
767                     {
768                       hi = newobj;
769                     }
770                   else
771                     {
772                       lo = newobj;
773                     }
774                 }
775
776               /* If we have multiple symbols at the same address, we want
777                  hi to point to the last one.  That way we can find the
778                  right symbol if it has an index greater than hi.  */
779               while (hi < objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1
780                      && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
781                          == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi + 1])))
782                 hi++;
783
784               /* Skip various undesirable symbols.  */
785               while (hi >= 0)
786                 {
787                   /* Skip any absolute symbols.  This is apparently
788                      what adb and dbx do, and is needed for the CM-5.
789                      There are two known possible problems: (1) on
790                      ELF, apparently end, edata, etc. are absolute.
791                      Not sure ignoring them here is a big deal, but if
792                      we want to use them, the fix would go in
793                      elfread.c.  (2) I think shared library entry
794                      points on the NeXT are absolute.  If we want
795                      special handling for this it probably should be
796                      triggered by a special mst_abs_or_lib or some
797                      such.  */
798
799                   if (MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) == mst_abs)
800                     {
801                       hi--;
802                       continue;
803                     }
804
805                   /* If SECTION was specified, skip any symbol from
806                      wrong section.  */
807                   if (section
808                       /* Some types of debug info, such as COFF,
809                          don't fill the bfd_section member, so don't
810                          throw away symbols on those platforms.  */
811                       && MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]) != NULL
812                       && (!matching_obj_sections
813                           (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]),
814                            section)))
815                     {
816                       hi--;
817                       continue;
818                     }
819
820                   /* If we are looking for a trampoline and this is a
821                      text symbol, or the other way around, check the
822                      preceding symbol too.  If they are otherwise
823                      identical prefer that one.  */
824                   if (hi > 0
825                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) != want_type
826                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi - 1]) == want_type
827                       && (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])
828                           == MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1]))
829                       && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
830                           == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1]))
831                       && (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi])
832                           == MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi - 1])))
833                     {
834                       hi--;
835                       continue;
836                     }
837
838                   /* If the minimal symbol has a zero size, save it
839                      but keep scanning backwards looking for one with
840                      a non-zero size.  A zero size may mean that the
841                      symbol isn't an object or function (e.g. a
842                      label), or it may just mean that the size was not
843                      specified.  */
844                   if (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0)
845                     {
846                       if (best_zero_sized == -1)
847                         best_zero_sized = hi;
848                       hi--;
849                       continue;
850                     }
851
852                   /* If we are past the end of the current symbol, try
853                      the previous symbol if it has a larger overlapping
854                      size.  This happens on i686-pc-linux-gnu with glibc;
855                      the nocancel variants of system calls are inside
856                      the cancellable variants, but both have sizes.  */
857                   if (hi > 0
858                       && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
859                       && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
860                                 + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]))
861                       && pc < (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1])
862                                + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1])))
863                     {
864                       hi--;
865                       continue;
866                     }
867
868                   /* Otherwise, this symbol must be as good as we're going
869                      to get.  */
870                   break;
871                 }
872
873               /* If HI has a zero size, and best_zero_sized is set,
874                  then we had two or more zero-sized symbols; prefer
875                  the first one we found (which may have a higher
876                  address).  Also, if we ran off the end, be sure
877                  to back up.  */
878               if (best_zero_sized != -1
879                   && (hi < 0 || MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0))
880                 hi = best_zero_sized;
881
882               /* If the minimal symbol has a non-zero size, and this
883                  PC appears to be outside the symbol's contents, then
884                  refuse to use this symbol.  If we found a zero-sized
885                  symbol with an address greater than this symbol's,
886                  use that instead.  We assume that if symbols have
887                  specified sizes, they do not overlap.  */
888
889               if (hi >= 0
890                   && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
891                   && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
892                             + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])))
893                 {
894                   if (best_zero_sized != -1)
895                     hi = best_zero_sized;
896                   else
897                     /* Go on to the next object file.  */
898                     continue;
899                 }
900
901               /* The minimal symbol indexed by hi now is the best one in this
902                  objfile's minimal symbol table.  See if it is the best one
903                  overall.  */
904
905               if (hi >= 0
906                   && ((best_symbol == NULL) ||
907                       (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (best_symbol) <
908                        MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]))))
909                 {
910                   best_symbol = &msymbol[hi];
911                   best_objfile = objfile;
912                 }
913             }
914         }
915     }
916
917   result.minsym = best_symbol;
918   result.objfile = best_objfile;
919   return result;
920 }
921
922 /* See minsyms.h.  */
923
924 struct bound_minimal_symbol
925 lookup_minimal_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
926 {
927   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL);
928 }
929
930 /* Return non-zero iff PC is in an STT_GNU_IFUNC function resolver.  */
931
932 int
933 in_gnu_ifunc_stub (CORE_ADDR pc)
934 {
935   bound_minimal_symbol msymbol
936     = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL,
937                                            lookup_msym_prefer::GNU_IFUNC);
938   return msymbol.minsym && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_text_gnu_ifunc;
939 }
940
941 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_addr for its real implementation.  */
942
943 static CORE_ADDR
944 stub_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
945 {
946   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol at address %s without "
947            "the ELF support compiled in."),
948          paddress (gdbarch, pc));
949 }
950
951 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_name for its real implementation.  */
952
953 static int
954 stub_gnu_ifunc_resolve_name (const char *function_name,
955                              CORE_ADDR *function_address_p)
956 {
957   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol \"%s\" without "
958            "the ELF support compiled in."),
959          function_name);
960 }
961
962 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_stop for its real implementation.  */
963
964 static void
965 stub_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
966 {
967   internal_error (__FILE__, __LINE__,
968                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_stop cannot be reached."));
969 }
970
971 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop for its real implementation.  */
972
973 static void
974 stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
975 {
976   internal_error (__FILE__, __LINE__,
977                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop cannot be reached."));
978 }
979
980 /* See elf_gnu_ifunc_fns for its real implementation.  */
981
982 static const struct gnu_ifunc_fns stub_gnu_ifunc_fns =
983 {
984   stub_gnu_ifunc_resolve_addr,
985   stub_gnu_ifunc_resolve_name,
986   stub_gnu_ifunc_resolver_stop,
987   stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop,
988 };
989
990 /* A placeholder for &elf_gnu_ifunc_fns.  */
991
992 const struct gnu_ifunc_fns *gnu_ifunc_fns_p = &stub_gnu_ifunc_fns;
993
994 \f
995
996 /* Return leading symbol character for a BFD.  If BFD is NULL,
997    return the leading symbol character from the main objfile.  */
998
999 static int
1000 get_symbol_leading_char (bfd *abfd)
1001 {
1002   if (abfd != NULL)
1003     return bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
1004   if (symfile_objfile != NULL && symfile_objfile->obfd != NULL)
1005     return bfd_get_symbol_leading_char (symfile_objfile->obfd);
1006   return 0;
1007 }
1008
1009 /* See minsyms.h.  */
1010
1011 minimal_symbol_reader::minimal_symbol_reader (struct objfile *obj)
1012 : m_objfile (obj),
1013   m_msym_bunch (NULL),
1014   /* Note that presetting m_msym_bunch_index to BUNCH_SIZE causes the
1015      first call to save a minimal symbol to allocate the memory for
1016      the first bunch.  */
1017   m_msym_bunch_index (BUNCH_SIZE),
1018   m_msym_count (0)
1019 {
1020 }
1021
1022 /* Discard the currently collected minimal symbols, if any.  If we wish
1023    to save them for later use, we must have already copied them somewhere
1024    else before calling this function.  */
1025
1026 minimal_symbol_reader::~minimal_symbol_reader ()
1027 {
1028   struct msym_bunch *next;
1029
1030   while (m_msym_bunch != NULL)
1031     {
1032       next = m_msym_bunch->next;
1033       xfree (m_msym_bunch);
1034       m_msym_bunch = next;
1035     }
1036 }
1037
1038 /* See minsyms.h.  */
1039
1040 void
1041 minimal_symbol_reader::record (const char *name, CORE_ADDR address,
1042                                enum minimal_symbol_type ms_type)
1043 {
1044   int section;
1045
1046   switch (ms_type)
1047     {
1048     case mst_text:
1049     case mst_text_gnu_ifunc:
1050     case mst_file_text:
1051     case mst_solib_trampoline:
1052       section = SECT_OFF_TEXT (m_objfile);
1053       break;
1054     case mst_data:
1055     case mst_data_gnu_ifunc:
1056     case mst_file_data:
1057       section = SECT_OFF_DATA (m_objfile);
1058       break;
1059     case mst_bss:
1060     case mst_file_bss:
1061       section = SECT_OFF_BSS (m_objfile);
1062       break;
1063     default:
1064       section = -1;
1065     }
1066
1067   record_with_info (name, address, ms_type, section);
1068 }
1069
1070 /* Convert an enumerator of type minimal_symbol_type to its string
1071    representation.  */
1072
1073 static const char *
1074 mst_str (minimal_symbol_type t)
1075 {
1076 #define MST_TO_STR(x) case x: return #x;
1077   switch (t)
1078   {
1079     MST_TO_STR (mst_unknown);
1080     MST_TO_STR (mst_text);
1081     MST_TO_STR (mst_text_gnu_ifunc);
1082     MST_TO_STR (mst_slot_got_plt);
1083     MST_TO_STR (mst_data);
1084     MST_TO_STR (mst_bss);
1085     MST_TO_STR (mst_abs);
1086     MST_TO_STR (mst_solib_trampoline);
1087     MST_TO_STR (mst_file_text);
1088     MST_TO_STR (mst_file_data);
1089     MST_TO_STR (mst_file_bss);
1090
1091     default:
1092       return "mst_???";
1093   }
1094 #undef MST_TO_STR
1095 }
1096
1097 /* See minsyms.h.  */
1098
1099 struct minimal_symbol *
1100 minimal_symbol_reader::record_full (const char *name, int name_len,
1101                                     bool copy_name, CORE_ADDR address,
1102                                     enum minimal_symbol_type ms_type,
1103                                     int section)
1104 {
1105   struct msym_bunch *newobj;
1106   struct minimal_symbol *msymbol;
1107
1108   /* Don't put gcc_compiled, __gnu_compiled_cplus, and friends into
1109      the minimal symbols, because if there is also another symbol
1110      at the same address (e.g. the first function of the file),
1111      lookup_minimal_symbol_by_pc would have no way of getting the
1112      right one.  */
1113   if (ms_type == mst_file_text && name[0] == 'g'
1114       && (strcmp (name, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0
1115           || strcmp (name, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0))
1116     return (NULL);
1117
1118   /* It's safe to strip the leading char here once, since the name
1119      is also stored stripped in the minimal symbol table.  */
1120   if (name[0] == get_symbol_leading_char (m_objfile->obfd))
1121     {
1122       ++name;
1123       --name_len;
1124     }
1125
1126   if (ms_type == mst_file_text && startswith (name, "__gnu_compiled"))
1127     return (NULL);
1128
1129   if (symtab_create_debug >= 2)
1130     printf_unfiltered ("Recording minsym:  %-21s  %18s  %4d  %s\n",
1131                mst_str (ms_type), hex_string (address), section, name);
1132
1133   if (m_msym_bunch_index == BUNCH_SIZE)
1134     {
1135       newobj = XCNEW (struct msym_bunch);
1136       m_msym_bunch_index = 0;
1137       newobj->next = m_msym_bunch;
1138       m_msym_bunch = newobj;
1139     }
1140   msymbol = &m_msym_bunch->contents[m_msym_bunch_index];
1141   symbol_set_language (msymbol, language_auto,
1142                        &m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1143   symbol_set_names (msymbol, name, name_len, copy_name, m_objfile->per_bfd);
1144
1145   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol, address);
1146   MSYMBOL_SECTION (msymbol) = section;
1147
1148   MSYMBOL_TYPE (msymbol) = ms_type;
1149
1150   /* If we already read minimal symbols for this objfile, then don't
1151      ever allocate a new one.  */
1152   if (!m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1153     {
1154       m_msym_bunch_index++;
1155       m_objfile->per_bfd->n_minsyms++;
1156     }
1157   m_msym_count++;
1158   return msymbol;
1159 }
1160
1161 /* Compare two minimal symbols by address and return a signed result based
1162    on unsigned comparisons, so that we sort into unsigned numeric order.
1163    Within groups with the same address, sort by name.  */
1164
1165 static int
1166 compare_minimal_symbols (const void *fn1p, const void *fn2p)
1167 {
1168   const struct minimal_symbol *fn1;
1169   const struct minimal_symbol *fn2;
1170
1171   fn1 = (const struct minimal_symbol *) fn1p;
1172   fn2 = (const struct minimal_symbol *) fn2p;
1173
1174   if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn1) < MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn2))
1175     {
1176       return (-1);              /* addr 1 is less than addr 2.  */
1177     }
1178   else if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn1) > MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn2))
1179     {
1180       return (1);               /* addr 1 is greater than addr 2.  */
1181     }
1182   else
1183     /* addrs are equal: sort by name */
1184     {
1185       const char *name1 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn1);
1186       const char *name2 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn2);
1187
1188       if (name1 && name2)       /* both have names */
1189         return strcmp (name1, name2);
1190       else if (name2)
1191         return 1;               /* fn1 has no name, so it is "less".  */
1192       else if (name1)           /* fn2 has no name, so it is "less".  */
1193         return -1;
1194       else
1195         return (0);             /* Neither has a name, so they're equal.  */
1196     }
1197 }
1198
1199 /* Compact duplicate entries out of a minimal symbol table by walking
1200    through the table and compacting out entries with duplicate addresses
1201    and matching names.  Return the number of entries remaining.
1202
1203    On entry, the table resides between msymbol[0] and msymbol[mcount].
1204    On exit, it resides between msymbol[0] and msymbol[result_count].
1205
1206    When files contain multiple sources of symbol information, it is
1207    possible for the minimal symbol table to contain many duplicate entries.
1208    As an example, SVR4 systems use ELF formatted object files, which
1209    usually contain at least two different types of symbol tables (a
1210    standard ELF one and a smaller dynamic linking table), as well as
1211    DWARF debugging information for files compiled with -g.
1212
1213    Without compacting, the minimal symbol table for gdb itself contains
1214    over a 1000 duplicates, about a third of the total table size.  Aside
1215    from the potential trap of not noticing that two successive entries
1216    identify the same location, this duplication impacts the time required
1217    to linearly scan the table, which is done in a number of places.  So we
1218    just do one linear scan here and toss out the duplicates.
1219
1220    Since the different sources of information for each symbol may
1221    have different levels of "completeness", we may have duplicates
1222    that have one entry with type "mst_unknown" and the other with a
1223    known type.  So if the one we are leaving alone has type mst_unknown,
1224    overwrite its type with the type from the one we are compacting out.  */
1225
1226 static int
1227 compact_minimal_symbols (struct minimal_symbol *msymbol, int mcount,
1228                          struct objfile *objfile)
1229 {
1230   struct minimal_symbol *copyfrom;
1231   struct minimal_symbol *copyto;
1232
1233   if (mcount > 0)
1234     {
1235       copyfrom = copyto = msymbol;
1236       while (copyfrom < msymbol + mcount - 1)
1237         {
1238           if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (copyfrom)
1239               == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS ((copyfrom + 1))
1240               && MSYMBOL_SECTION (copyfrom) == MSYMBOL_SECTION (copyfrom + 1)
1241               && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (copyfrom),
1242                          MSYMBOL_LINKAGE_NAME ((copyfrom + 1))) == 0)
1243             {
1244               if (MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) == mst_unknown)
1245                 {
1246                   MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) = MSYMBOL_TYPE (copyfrom);
1247                 }
1248               copyfrom++;
1249             }
1250           else
1251             *copyto++ = *copyfrom++;
1252         }
1253       *copyto++ = *copyfrom++;
1254       mcount = copyto - msymbol;
1255     }
1256   return (mcount);
1257 }
1258
1259 /* Build (or rebuild) the minimal symbol hash tables.  This is necessary
1260    after compacting or sorting the table since the entries move around
1261    thus causing the internal minimal_symbol pointers to become jumbled.  */
1262   
1263 static void
1264 build_minimal_symbol_hash_tables (struct objfile *objfile)
1265 {
1266   int i;
1267   struct minimal_symbol *msym;
1268
1269   /* Clear the hash tables.  */
1270   for (i = 0; i < MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE; i++)
1271     {
1272       objfile->per_bfd->msymbol_hash[i] = 0;
1273       objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash[i] = 0;
1274     }
1275
1276   /* Now, (re)insert the actual entries.  */
1277   for ((i = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count,
1278         msym = objfile->per_bfd->msymbols.get ());
1279        i > 0;
1280        i--, msym++)
1281     {
1282       msym->hash_next = 0;
1283       add_minsym_to_hash_table (msym, objfile->per_bfd->msymbol_hash);
1284
1285       msym->demangled_hash_next = 0;
1286       if (MSYMBOL_SEARCH_NAME (msym) != MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym))
1287         add_minsym_to_demangled_hash_table (msym, objfile);
1288     }
1289 }
1290
1291 /* Add the minimal symbols in the existing bunches to the objfile's official
1292    minimal symbol table.  In most cases there is no minimal symbol table yet
1293    for this objfile, and the existing bunches are used to create one.  Once
1294    in a while (for shared libraries for example), we add symbols (e.g. common
1295    symbols) to an existing objfile.  */
1296
1297 void
1298 minimal_symbol_reader::install ()
1299 {
1300   int mcount;
1301   struct msym_bunch *bunch;
1302   struct minimal_symbol *msymbols;
1303   int alloc_count;
1304
1305   if (m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1306     return;
1307
1308   if (m_msym_count > 0)
1309     {
1310       if (symtab_create_debug)
1311         {
1312           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1313                               "Installing %d minimal symbols of objfile %s.\n",
1314                               m_msym_count, objfile_name (m_objfile));
1315         }
1316
1317       /* Allocate enough space, into which we will gather the bunches
1318          of new and existing minimal symbols, sort them, and then
1319          compact out the duplicate entries.  Once we have a final
1320          table, we will give back the excess space.  */
1321
1322       alloc_count = m_msym_count + m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1323       gdb::unique_xmalloc_ptr<minimal_symbol>
1324         msym_holder (XNEWVEC (minimal_symbol, alloc_count));
1325       msymbols = msym_holder.get ();
1326
1327       /* Copy in the existing minimal symbols, if there are any.  */
1328
1329       if (m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count)
1330         memcpy (msymbols, m_objfile->per_bfd->msymbols.get (),
1331                 m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count
1332                 * sizeof (struct minimal_symbol));
1333
1334       /* Walk through the list of minimal symbol bunches, adding each symbol
1335          to the new contiguous array of symbols.  Note that we start with the
1336          current, possibly partially filled bunch (thus we use the current
1337          msym_bunch_index for the first bunch we copy over), and thereafter
1338          each bunch is full.  */
1339
1340       mcount = m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1341
1342       for (bunch = m_msym_bunch; bunch != NULL; bunch = bunch->next)
1343         {
1344           memcpy (&msymbols[mcount], &bunch->contents[0],
1345                   m_msym_bunch_index * sizeof (struct minimal_symbol));
1346           mcount += m_msym_bunch_index;
1347           m_msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
1348         }
1349
1350       /* Sort the minimal symbols by address.  */
1351
1352       qsort (msymbols, mcount, sizeof (struct minimal_symbol),
1353              compare_minimal_symbols);
1354
1355       /* Compact out any duplicates, and free up whatever space we are
1356          no longer using.  */
1357
1358       mcount = compact_minimal_symbols (msymbols, mcount, m_objfile);
1359       msym_holder.reset (XRESIZEVEC (struct minimal_symbol,
1360                                      msym_holder.release (),
1361                                      mcount));
1362
1363       /* Attach the minimal symbol table to the specified objfile.
1364          The strings themselves are also located in the storage_obstack
1365          of this objfile.  */
1366
1367       m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count = mcount;
1368       m_objfile->per_bfd->msymbols = std::move (msym_holder);
1369
1370       build_minimal_symbol_hash_tables (m_objfile);
1371     }
1372 }
1373
1374 /* Check if PC is in a shared library trampoline code stub.
1375    Return minimal symbol for the trampoline entry or NULL if PC is not
1376    in a trampoline code stub.  */
1377
1378 static struct minimal_symbol *
1379 lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
1380 {
1381   bound_minimal_symbol msymbol
1382     = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL,
1383                                            lookup_msym_prefer::TRAMPOLINE);
1384
1385   if (msymbol.minsym != NULL
1386       && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
1387     return msymbol.minsym;
1388   return NULL;
1389 }
1390
1391 /* If PC is in a shared library trampoline code stub, return the
1392    address of the `real' function belonging to the stub.
1393    Return 0 if PC is not in a trampoline code stub or if the real
1394    function is not found in the minimal symbol table.
1395
1396    We may fail to find the right function if a function with the
1397    same name is defined in more than one shared library, but this
1398    is considered bad programming style.  We could return 0 if we find
1399    a duplicate function in case this matters someday.  */
1400
1401 CORE_ADDR
1402 find_solib_trampoline_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1403 {
1404   struct minimal_symbol *tsymbol = lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (pc);
1405
1406   if (tsymbol != NULL)
1407     {
1408       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1409         {
1410           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
1411             {
1412               /* Also handle minimal symbols pointing to function
1413                  descriptors.  */
1414               if ((MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
1415                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
1416                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1417                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data_gnu_ifunc)
1418                   && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1419                              MSYMBOL_LINKAGE_NAME (tsymbol)) == 0)
1420                 {
1421                   CORE_ADDR func;
1422
1423                   /* Ignore data symbols that are not function
1424                      descriptors.  */
1425                   if (msymbol_is_function (objfile, msymbol, &func))
1426                     return func;
1427                 }
1428             }
1429         }
1430     }
1431   return 0;
1432 }
1433
1434 /* See minsyms.h.  */
1435
1436 CORE_ADDR
1437 minimal_symbol_upper_bound (struct bound_minimal_symbol minsym)
1438 {
1439   short section;
1440   struct obj_section *obj_section;
1441   CORE_ADDR result;
1442   struct minimal_symbol *iter, *msymbol;
1443
1444   gdb_assert (minsym.minsym != NULL);
1445
1446   /* If the minimal symbol has a size, use it.  Otherwise use the
1447      lesser of the next minimal symbol in the same section, or the end
1448      of the section, as the end of the function.  */
1449
1450   if (MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym) != 0)
1451     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym) + MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym);
1452
1453   /* Step over other symbols at this same address, and symbols in
1454      other sections, to find the next symbol in this section with a
1455      different address.  */
1456
1457   struct minimal_symbol *past_the_end
1458     = (minsym.objfile->per_bfd->msymbols.get ()
1459        + minsym.objfile->per_bfd->minimal_symbol_count);
1460   msymbol = minsym.minsym;
1461   section = MSYMBOL_SECTION (msymbol);
1462   for (iter = msymbol + 1; iter != past_the_end; ++iter)
1463     {
1464       if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (iter)
1465            != MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (msymbol))
1466           && MSYMBOL_SECTION (iter) == section)
1467         break;
1468     }
1469
1470   obj_section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (minsym.objfile, minsym.minsym);
1471   if (iter != past_the_end
1472       && (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, iter)
1473           < obj_section_endaddr (obj_section)))
1474     result = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, iter);
1475   else
1476     /* We got the start address from the last msymbol in the objfile.
1477        So the end address is the end of the section.  */
1478     result = obj_section_endaddr (obj_section);
1479
1480   return result;
1481 }