Fix stepping past GNU ifunc resolvers (introduce lookup_msym_prefer)
[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
473     (struct objfile *objf, const lookup_name_info &lookup_name,
474      gdb::function_view<bool (struct minimal_symbol *)> callback)
475 {
476   /* The first pass is over the ordinary hash table.  */
477     {
478       const char *name = linkage_name_str (lookup_name);
479       unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
480       auto *mangled_cmp
481         = (case_sensitivity == case_sensitive_on
482            ? strcmp
483            : strcasecmp);
484
485       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_hash[hash];
486            iter != NULL;
487            iter = iter->hash_next)
488         {
489           if (mangled_cmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (iter), name) == 0)
490             if (callback (iter))
491               return;
492         }
493     }
494
495   /* The second pass is over the demangled table.  Once for each
496      language in the demangled hash names table (usually just zero or
497      one).  */
498   for (auto lang : objf->per_bfd->demangled_hash_languages)
499     {
500       const language_defn *lang_def = language_def (lang);
501       symbol_name_matcher_ftype *name_match
502         = get_symbol_name_matcher (lang_def, lookup_name);
503
504       unsigned int hash
505         = lookup_name.search_name_hash (lang) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
506       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_demangled_hash[hash];
507            iter != NULL;
508            iter = iter->demangled_hash_next)
509         if (name_match (MSYMBOL_SEARCH_NAME (iter), lookup_name, NULL))
510           if (callback (iter))
511             return;
512     }
513 }
514
515 /* See minsyms.h.  */
516
517 struct bound_minimal_symbol
518 lookup_minimal_symbol_text (const char *name, struct objfile *objf)
519 {
520   struct objfile *objfile;
521   struct minimal_symbol *msymbol;
522   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
523   struct bound_minimal_symbol found_file_symbol = { NULL, NULL };
524
525   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
526
527   for (objfile = object_files;
528        objfile != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
529        objfile = objfile->next)
530     {
531       if (objf == NULL || objf == objfile
532           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
533         {
534           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
535                msymbol != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
536                msymbol = msymbol->hash_next)
537             {
538               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
539                   (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
540                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
541                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_text))
542                 {
543                   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
544                     {
545                     case mst_file_text:
546                       found_file_symbol.minsym = msymbol;
547                       found_file_symbol.objfile = objfile;
548                       break;
549                     default:
550                       found_symbol.minsym = msymbol;
551                       found_symbol.objfile = objfile;
552                       break;
553                     }
554                 }
555             }
556         }
557     }
558   /* External symbols are best.  */
559   if (found_symbol.minsym)
560     return found_symbol;
561
562   /* File-local symbols are next best.  */
563   return found_file_symbol;
564 }
565
566 /* See minsyms.h.  */
567
568 struct minimal_symbol *
569 lookup_minimal_symbol_by_pc_name (CORE_ADDR pc, const char *name,
570                                   struct objfile *objf)
571 {
572   struct objfile *objfile;
573   struct minimal_symbol *msymbol;
574
575   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
576
577   for (objfile = object_files;
578        objfile != NULL;
579        objfile = objfile->next)
580     {
581       if (objf == NULL || objf == objfile
582           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
583         {
584           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
585                msymbol != NULL;
586                msymbol = msymbol->hash_next)
587             {
588               if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol) == pc
589                   && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0)
590                 return msymbol;
591             }
592         }
593     }
594
595   return NULL;
596 }
597
598 /* See minsyms.h.  */
599
600 struct bound_minimal_symbol
601 lookup_minimal_symbol_solib_trampoline (const char *name,
602                                         struct objfile *objf)
603 {
604   struct objfile *objfile;
605   struct minimal_symbol *msymbol;
606   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
607
608   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
609
610   for (objfile = object_files;
611        objfile != NULL;
612        objfile = objfile->next)
613     {
614       if (objf == NULL || objf == objfile
615           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
616         {
617           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
618                msymbol != NULL;
619                msymbol = msymbol->hash_next)
620             {
621               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
622                   MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
623                 {
624                   found_symbol.objfile = objfile;
625                   found_symbol.minsym = msymbol;
626                   return found_symbol;
627                 }
628             }
629         }
630     }
631
632   return found_symbol;
633 }
634
635 /* A helper function that makes *PC section-relative.  This searches
636    the sections of OBJFILE and if *PC is in a section, it subtracts
637    the section offset and returns true.  Otherwise it returns
638    false.  */
639
640 static int
641 frob_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR *pc)
642 {
643   struct obj_section *iter;
644
645   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, iter)
646     {
647       if (*pc >= obj_section_addr (iter) && *pc < obj_section_endaddr (iter))
648         {
649           *pc -= obj_section_offset (iter);
650           return 1;
651         }
652     }
653
654   return 0;
655 }
656
657 /* Search through the minimal symbol table for each objfile and find
658    the symbol whose address is the largest address that is still less
659    than or equal to PC, and matches SECTION (which is not NULL).
660    Returns a pointer to the minimal symbol if such a symbol is found,
661    or NULL if PC is not in a suitable range.
662    Note that we need to look through ALL the minimal symbol tables
663    before deciding on the symbol that comes closest to the specified PC.
664    This is because objfiles can overlap, for example objfile A has .text
665    at 0x100 and .data at 0x40000 and objfile B has .text at 0x234 and
666    .data at 0x40048.
667
668    If WANT_TRAMPOLINE is set, prefer mst_solib_trampoline symbols when
669    there are text and trampoline symbols at the same address.
670    Otherwise prefer mst_text symbols.  */
671
672 bound_minimal_symbol
673 lookup_minimal_symbol_by_pc_section (CORE_ADDR pc_in, struct obj_section *section,
674                                      lookup_msym_prefer prefer)
675 {
676   int lo;
677   int hi;
678   int newobj;
679   struct objfile *objfile;
680   struct minimal_symbol *msymbol;
681   struct minimal_symbol *best_symbol = NULL;
682   struct objfile *best_objfile = NULL;
683   struct bound_minimal_symbol result;
684   enum minimal_symbol_type want_type;
685
686   if (section == NULL)
687     {
688       section = find_pc_section (pc_in);
689       if (section == NULL)
690         return {};
691     }
692
693   switch (prefer)
694     {
695     case lookup_msym_prefer::TEXT:
696       want_type = mst_text;
697       break;
698     case lookup_msym_prefer::TRAMPOLINE:
699       want_type = mst_solib_trampoline;
700       break;
701     case lookup_msym_prefer::GNU_IFUNC:
702       want_type = mst_text_gnu_ifunc;
703       break;
704     }
705
706   /* We can not require the symbol found to be in section, because
707      e.g. IRIX 6.5 mdebug relies on this code returning an absolute
708      symbol - but find_pc_section won't return an absolute section and
709      hence the code below would skip over absolute symbols.  We can
710      still take advantage of the call to find_pc_section, though - the
711      object file still must match.  In case we have separate debug
712      files, search both the file and its separate debug file.  There's
713      no telling which one will have the minimal symbols.  */
714
715   gdb_assert (section != NULL);
716
717   for (objfile = section->objfile;
718        objfile != NULL;
719        objfile = objfile_separate_debug_iterate (section->objfile, objfile))
720     {
721       CORE_ADDR pc = pc_in;
722
723       /* If this objfile has a minimal symbol table, go search it using
724          a binary search.  Note that a minimal symbol table always consists
725          of at least two symbols, a "real" symbol and the terminating
726          "null symbol".  If there are no real symbols, then there is no
727          minimal symbol table at all.  */
728
729       if (objfile->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
730         {
731           int best_zero_sized = -1;
732
733           msymbol = objfile->per_bfd->msymbols;
734           lo = 0;
735           hi = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1;
736
737           /* This code assumes that the minimal symbols are sorted by
738              ascending address values.  If the pc value is greater than or
739              equal to the first symbol's address, then some symbol in this
740              minimal symbol table is a suitable candidate for being the
741              "best" symbol.  This includes the last real symbol, for cases
742              where the pc value is larger than any address in this vector.
743
744              By iterating until the address associated with the current
745              hi index (the endpoint of the test interval) is less than
746              or equal to the desired pc value, we accomplish two things:
747              (1) the case where the pc value is larger than any minimal
748              symbol address is trivially solved, (2) the address associated
749              with the hi index is always the one we want when the interation
750              terminates.  In essence, we are iterating the test interval
751              down until the pc value is pushed out of it from the high end.
752
753              Warning: this code is trickier than it would appear at first.  */
754
755           if (frob_address (objfile, &pc)
756               && pc >= MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[lo]))
757             {
758               while (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]) > pc)
759                 {
760                   /* pc is still strictly less than highest address.  */
761                   /* Note "new" will always be >= lo.  */
762                   newobj = (lo + hi) / 2;
763                   if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[newobj]) >= pc)
764                       || (lo == newobj))
765                     {
766                       hi = newobj;
767                     }
768                   else
769                     {
770                       lo = newobj;
771                     }
772                 }
773
774               /* If we have multiple symbols at the same address, we want
775                  hi to point to the last one.  That way we can find the
776                  right symbol if it has an index greater than hi.  */
777               while (hi < objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1
778                      && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
779                          == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi + 1])))
780                 hi++;
781
782               /* Skip various undesirable symbols.  */
783               while (hi >= 0)
784                 {
785                   /* Skip any absolute symbols.  This is apparently
786                      what adb and dbx do, and is needed for the CM-5.
787                      There are two known possible problems: (1) on
788                      ELF, apparently end, edata, etc. are absolute.
789                      Not sure ignoring them here is a big deal, but if
790                      we want to use them, the fix would go in
791                      elfread.c.  (2) I think shared library entry
792                      points on the NeXT are absolute.  If we want
793                      special handling for this it probably should be
794                      triggered by a special mst_abs_or_lib or some
795                      such.  */
796
797                   if (MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) == mst_abs)
798                     {
799                       hi--;
800                       continue;
801                     }
802
803                   /* If SECTION was specified, skip any symbol from
804                      wrong section.  */
805                   if (section
806                       /* Some types of debug info, such as COFF,
807                          don't fill the bfd_section member, so don't
808                          throw away symbols on those platforms.  */
809                       && MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]) != NULL
810                       && (!matching_obj_sections
811                           (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]),
812                            section)))
813                     {
814                       hi--;
815                       continue;
816                     }
817
818                   /* If we are looking for a trampoline and this is a
819                      text symbol, or the other way around, check the
820                      preceding symbol too.  If they are otherwise
821                      identical prefer that one.  */
822                   if (hi > 0
823                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) != want_type
824                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi - 1]) == want_type
825                       && (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])
826                           == MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1]))
827                       && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
828                           == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1]))
829                       && (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi])
830                           == MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi - 1])))
831                     {
832                       hi--;
833                       continue;
834                     }
835
836                   /* If the minimal symbol has a zero size, save it
837                      but keep scanning backwards looking for one with
838                      a non-zero size.  A zero size may mean that the
839                      symbol isn't an object or function (e.g. a
840                      label), or it may just mean that the size was not
841                      specified.  */
842                   if (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0)
843                     {
844                       if (best_zero_sized == -1)
845                         best_zero_sized = hi;
846                       hi--;
847                       continue;
848                     }
849
850                   /* If we are past the end of the current symbol, try
851                      the previous symbol if it has a larger overlapping
852                      size.  This happens on i686-pc-linux-gnu with glibc;
853                      the nocancel variants of system calls are inside
854                      the cancellable variants, but both have sizes.  */
855                   if (hi > 0
856                       && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
857                       && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
858                                 + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]))
859                       && pc < (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1])
860                                + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1])))
861                     {
862                       hi--;
863                       continue;
864                     }
865
866                   /* Otherwise, this symbol must be as good as we're going
867                      to get.  */
868                   break;
869                 }
870
871               /* If HI has a zero size, and best_zero_sized is set,
872                  then we had two or more zero-sized symbols; prefer
873                  the first one we found (which may have a higher
874                  address).  Also, if we ran off the end, be sure
875                  to back up.  */
876               if (best_zero_sized != -1
877                   && (hi < 0 || MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0))
878                 hi = best_zero_sized;
879
880               /* If the minimal symbol has a non-zero size, and this
881                  PC appears to be outside the symbol's contents, then
882                  refuse to use this symbol.  If we found a zero-sized
883                  symbol with an address greater than this symbol's,
884                  use that instead.  We assume that if symbols have
885                  specified sizes, they do not overlap.  */
886
887               if (hi >= 0
888                   && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
889                   && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
890                             + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])))
891                 {
892                   if (best_zero_sized != -1)
893                     hi = best_zero_sized;
894                   else
895                     /* Go on to the next object file.  */
896                     continue;
897                 }
898
899               /* The minimal symbol indexed by hi now is the best one in this
900                  objfile's minimal symbol table.  See if it is the best one
901                  overall.  */
902
903               if (hi >= 0
904                   && ((best_symbol == NULL) ||
905                       (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (best_symbol) <
906                        MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]))))
907                 {
908                   best_symbol = &msymbol[hi];
909                   best_objfile = objfile;
910                 }
911             }
912         }
913     }
914
915   result.minsym = best_symbol;
916   result.objfile = best_objfile;
917   return result;
918 }
919
920 /* See minsyms.h.  */
921
922 struct bound_minimal_symbol
923 lookup_minimal_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
924 {
925   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL);
926 }
927
928 /* Return non-zero iff PC is in an STT_GNU_IFUNC function resolver.  */
929
930 int
931 in_gnu_ifunc_stub (CORE_ADDR pc)
932 {
933   bound_minimal_symbol msymbol
934     = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL,
935                                            lookup_msym_prefer::GNU_IFUNC);
936   return msymbol.minsym && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_text_gnu_ifunc;
937 }
938
939 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_addr for its real implementation.  */
940
941 static CORE_ADDR
942 stub_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
943 {
944   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol at address %s without "
945            "the ELF support compiled in."),
946          paddress (gdbarch, pc));
947 }
948
949 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_name for its real implementation.  */
950
951 static int
952 stub_gnu_ifunc_resolve_name (const char *function_name,
953                              CORE_ADDR *function_address_p)
954 {
955   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol \"%s\" without "
956            "the ELF support compiled in."),
957          function_name);
958 }
959
960 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_stop for its real implementation.  */
961
962 static void
963 stub_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
964 {
965   internal_error (__FILE__, __LINE__,
966                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_stop cannot be reached."));
967 }
968
969 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop for its real implementation.  */
970
971 static void
972 stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
973 {
974   internal_error (__FILE__, __LINE__,
975                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop cannot be reached."));
976 }
977
978 /* See elf_gnu_ifunc_fns for its real implementation.  */
979
980 static const struct gnu_ifunc_fns stub_gnu_ifunc_fns =
981 {
982   stub_gnu_ifunc_resolve_addr,
983   stub_gnu_ifunc_resolve_name,
984   stub_gnu_ifunc_resolver_stop,
985   stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop,
986 };
987
988 /* A placeholder for &elf_gnu_ifunc_fns.  */
989
990 const struct gnu_ifunc_fns *gnu_ifunc_fns_p = &stub_gnu_ifunc_fns;
991
992 /* See minsyms.h.  */
993
994 struct bound_minimal_symbol
995 lookup_minimal_symbol_and_objfile (const char *name)
996 {
997   struct bound_minimal_symbol result;
998   struct objfile *objfile;
999
1000   ALL_OBJFILES (objfile)
1001     {
1002       result = lookup_minimal_symbol (name, NULL, objfile);
1003       if (result.minsym != NULL)
1004         return result;
1005     }
1006
1007   memset (&result, 0, sizeof (result));
1008   return result;
1009 }
1010 \f
1011
1012 /* Return leading symbol character for a BFD.  If BFD is NULL,
1013    return the leading symbol character from the main objfile.  */
1014
1015 static int
1016 get_symbol_leading_char (bfd *abfd)
1017 {
1018   if (abfd != NULL)
1019     return bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
1020   if (symfile_objfile != NULL && symfile_objfile->obfd != NULL)
1021     return bfd_get_symbol_leading_char (symfile_objfile->obfd);
1022   return 0;
1023 }
1024
1025 /* See minsyms.h.  */
1026
1027 minimal_symbol_reader::minimal_symbol_reader (struct objfile *obj)
1028 : m_objfile (obj),
1029   m_msym_bunch (NULL),
1030   /* Note that presetting m_msym_bunch_index to BUNCH_SIZE causes the
1031      first call to save a minimal symbol to allocate the memory for
1032      the first bunch.  */
1033   m_msym_bunch_index (BUNCH_SIZE),
1034   m_msym_count (0)
1035 {
1036 }
1037
1038 /* Discard the currently collected minimal symbols, if any.  If we wish
1039    to save them for later use, we must have already copied them somewhere
1040    else before calling this function.
1041
1042    FIXME:  We could allocate the minimal symbol bunches on their own
1043    obstack and then simply blow the obstack away when we are done with
1044    it.  Is it worth the extra trouble though?  */
1045
1046 minimal_symbol_reader::~minimal_symbol_reader ()
1047 {
1048   struct msym_bunch *next;
1049
1050   while (m_msym_bunch != NULL)
1051     {
1052       next = m_msym_bunch->next;
1053       xfree (m_msym_bunch);
1054       m_msym_bunch = next;
1055     }
1056 }
1057
1058 /* See minsyms.h.  */
1059
1060 void
1061 minimal_symbol_reader::record (const char *name, CORE_ADDR address,
1062                                enum minimal_symbol_type ms_type)
1063 {
1064   int section;
1065
1066   switch (ms_type)
1067     {
1068     case mst_text:
1069     case mst_text_gnu_ifunc:
1070     case mst_file_text:
1071     case mst_solib_trampoline:
1072       section = SECT_OFF_TEXT (m_objfile);
1073       break;
1074     case mst_data:
1075     case mst_file_data:
1076       section = SECT_OFF_DATA (m_objfile);
1077       break;
1078     case mst_bss:
1079     case mst_file_bss:
1080       section = SECT_OFF_BSS (m_objfile);
1081       break;
1082     default:
1083       section = -1;
1084     }
1085
1086   record_with_info (name, address, ms_type, section);
1087 }
1088
1089 /* See minsyms.h.  */
1090
1091 struct minimal_symbol *
1092 minimal_symbol_reader::record_full (const char *name, int name_len,
1093                                     bool copy_name, CORE_ADDR address,
1094                                     enum minimal_symbol_type ms_type,
1095                                     int section)
1096 {
1097   struct msym_bunch *newobj;
1098   struct minimal_symbol *msymbol;
1099
1100   /* Don't put gcc_compiled, __gnu_compiled_cplus, and friends into
1101      the minimal symbols, because if there is also another symbol
1102      at the same address (e.g. the first function of the file),
1103      lookup_minimal_symbol_by_pc would have no way of getting the
1104      right one.  */
1105   if (ms_type == mst_file_text && name[0] == 'g'
1106       && (strcmp (name, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0
1107           || strcmp (name, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0))
1108     return (NULL);
1109
1110   /* It's safe to strip the leading char here once, since the name
1111      is also stored stripped in the minimal symbol table.  */
1112   if (name[0] == get_symbol_leading_char (m_objfile->obfd))
1113     {
1114       ++name;
1115       --name_len;
1116     }
1117
1118   if (ms_type == mst_file_text && startswith (name, "__gnu_compiled"))
1119     return (NULL);
1120
1121   if (m_msym_bunch_index == BUNCH_SIZE)
1122     {
1123       newobj = XCNEW (struct msym_bunch);
1124       m_msym_bunch_index = 0;
1125       newobj->next = m_msym_bunch;
1126       m_msym_bunch = newobj;
1127     }
1128   msymbol = &m_msym_bunch->contents[m_msym_bunch_index];
1129   MSYMBOL_SET_LANGUAGE (msymbol, language_auto,
1130                         &m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1131   MSYMBOL_SET_NAMES (msymbol, name, name_len, copy_name, m_objfile);
1132
1133   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol, address);
1134   MSYMBOL_SECTION (msymbol) = section;
1135
1136   MSYMBOL_TYPE (msymbol) = ms_type;
1137   MSYMBOL_TARGET_FLAG_1 (msymbol) = 0;
1138   MSYMBOL_TARGET_FLAG_2 (msymbol) = 0;
1139   /* Do not use the SET_MSYMBOL_SIZE macro to initialize the size,
1140      as it would also set the has_size flag.  */
1141   msymbol->size = 0;
1142
1143   /* The hash pointers must be cleared! If they're not,
1144      add_minsym_to_hash_table will NOT add this msymbol to the hash table.  */
1145   msymbol->hash_next = NULL;
1146   msymbol->demangled_hash_next = NULL;
1147
1148   /* If we already read minimal symbols for this objfile, then don't
1149      ever allocate a new one.  */
1150   if (!m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1151     {
1152       m_msym_bunch_index++;
1153       m_objfile->per_bfd->n_minsyms++;
1154     }
1155   m_msym_count++;
1156   return msymbol;
1157 }
1158
1159 /* Compare two minimal symbols by address and return a signed result based
1160    on unsigned comparisons, so that we sort into unsigned numeric order.
1161    Within groups with the same address, sort by name.  */
1162
1163 static int
1164 compare_minimal_symbols (const void *fn1p, const void *fn2p)
1165 {
1166   const struct minimal_symbol *fn1;
1167   const struct minimal_symbol *fn2;
1168
1169   fn1 = (const struct minimal_symbol *) fn1p;
1170   fn2 = (const struct minimal_symbol *) fn2p;
1171
1172   if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn1) < MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn2))
1173     {
1174       return (-1);              /* addr 1 is less than addr 2.  */
1175     }
1176   else if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn1) > MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn2))
1177     {
1178       return (1);               /* addr 1 is greater than addr 2.  */
1179     }
1180   else
1181     /* addrs are equal: sort by name */
1182     {
1183       const char *name1 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn1);
1184       const char *name2 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn2);
1185
1186       if (name1 && name2)       /* both have names */
1187         return strcmp (name1, name2);
1188       else if (name2)
1189         return 1;               /* fn1 has no name, so it is "less".  */
1190       else if (name1)           /* fn2 has no name, so it is "less".  */
1191         return -1;
1192       else
1193         return (0);             /* Neither has a name, so they're equal.  */
1194     }
1195 }
1196
1197 /* Compact duplicate entries out of a minimal symbol table by walking
1198    through the table and compacting out entries with duplicate addresses
1199    and matching names.  Return the number of entries remaining.
1200
1201    On entry, the table resides between msymbol[0] and msymbol[mcount].
1202    On exit, it resides between msymbol[0] and msymbol[result_count].
1203
1204    When files contain multiple sources of symbol information, it is
1205    possible for the minimal symbol table to contain many duplicate entries.
1206    As an example, SVR4 systems use ELF formatted object files, which
1207    usually contain at least two different types of symbol tables (a
1208    standard ELF one and a smaller dynamic linking table), as well as
1209    DWARF debugging information for files compiled with -g.
1210
1211    Without compacting, the minimal symbol table for gdb itself contains
1212    over a 1000 duplicates, about a third of the total table size.  Aside
1213    from the potential trap of not noticing that two successive entries
1214    identify the same location, this duplication impacts the time required
1215    to linearly scan the table, which is done in a number of places.  So we
1216    just do one linear scan here and toss out the duplicates.
1217
1218    Note that we are not concerned here about recovering the space that
1219    is potentially freed up, because the strings themselves are allocated
1220    on the storage_obstack, and will get automatically freed when the symbol
1221    table is freed.  The caller can free up the unused minimal symbols at
1222    the end of the compacted region if their allocation strategy allows it.
1223
1224    Also note we only go up to the next to last entry within the loop
1225    and then copy the last entry explicitly after the loop terminates.
1226
1227    Since the different sources of information for each symbol may
1228    have different levels of "completeness", we may have duplicates
1229    that have one entry with type "mst_unknown" and the other with a
1230    known type.  So if the one we are leaving alone has type mst_unknown,
1231    overwrite its type with the type from the one we are compacting out.  */
1232
1233 static int
1234 compact_minimal_symbols (struct minimal_symbol *msymbol, int mcount,
1235                          struct objfile *objfile)
1236 {
1237   struct minimal_symbol *copyfrom;
1238   struct minimal_symbol *copyto;
1239
1240   if (mcount > 0)
1241     {
1242       copyfrom = copyto = msymbol;
1243       while (copyfrom < msymbol + mcount - 1)
1244         {
1245           if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (copyfrom)
1246               == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS ((copyfrom + 1))
1247               && MSYMBOL_SECTION (copyfrom) == MSYMBOL_SECTION (copyfrom + 1)
1248               && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (copyfrom),
1249                          MSYMBOL_LINKAGE_NAME ((copyfrom + 1))) == 0)
1250             {
1251               if (MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) == mst_unknown)
1252                 {
1253                   MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) = MSYMBOL_TYPE (copyfrom);
1254                 }
1255               copyfrom++;
1256             }
1257           else
1258             *copyto++ = *copyfrom++;
1259         }
1260       *copyto++ = *copyfrom++;
1261       mcount = copyto - msymbol;
1262     }
1263   return (mcount);
1264 }
1265
1266 /* Build (or rebuild) the minimal symbol hash tables.  This is necessary
1267    after compacting or sorting the table since the entries move around
1268    thus causing the internal minimal_symbol pointers to become jumbled.  */
1269   
1270 static void
1271 build_minimal_symbol_hash_tables (struct objfile *objfile)
1272 {
1273   int i;
1274   struct minimal_symbol *msym;
1275
1276   /* Clear the hash tables.  */
1277   for (i = 0; i < MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE; i++)
1278     {
1279       objfile->per_bfd->msymbol_hash[i] = 0;
1280       objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash[i] = 0;
1281     }
1282
1283   /* Now, (re)insert the actual entries.  */
1284   for ((i = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count,
1285         msym = objfile->per_bfd->msymbols);
1286        i > 0;
1287        i--, msym++)
1288     {
1289       msym->hash_next = 0;
1290       add_minsym_to_hash_table (msym, objfile->per_bfd->msymbol_hash);
1291
1292       msym->demangled_hash_next = 0;
1293       if (MSYMBOL_SEARCH_NAME (msym) != MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym))
1294         add_minsym_to_demangled_hash_table (msym, objfile);
1295     }
1296 }
1297
1298 /* Add the minimal symbols in the existing bunches to the objfile's official
1299    minimal symbol table.  In most cases there is no minimal symbol table yet
1300    for this objfile, and the existing bunches are used to create one.  Once
1301    in a while (for shared libraries for example), we add symbols (e.g. common
1302    symbols) to an existing objfile.
1303
1304    Because of the way minimal symbols are collected, we generally have no way
1305    of knowing what source language applies to any particular minimal symbol.
1306    Specifically, we have no way of knowing if the minimal symbol comes from a
1307    C++ compilation unit or not.  So for the sake of supporting cached
1308    demangled C++ names, we have no choice but to try and demangle each new one
1309    that comes in.  If the demangling succeeds, then we assume it is a C++
1310    symbol and set the symbol's language and demangled name fields
1311    appropriately.  Note that in order to avoid unnecessary demanglings, and
1312    allocating obstack space that subsequently can't be freed for the demangled
1313    names, we mark all newly added symbols with language_auto.  After
1314    compaction of the minimal symbols, we go back and scan the entire minimal
1315    symbol table looking for these new symbols.  For each new symbol we attempt
1316    to demangle it, and if successful, record it as a language_cplus symbol
1317    and cache the demangled form on the symbol obstack.  Symbols which don't
1318    demangle are marked as language_unknown symbols, which inhibits future
1319    attempts to demangle them if we later add more minimal symbols.  */
1320
1321 void
1322 minimal_symbol_reader::install ()
1323 {
1324   int bindex;
1325   int mcount;
1326   struct msym_bunch *bunch;
1327   struct minimal_symbol *msymbols;
1328   int alloc_count;
1329
1330   if (m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1331     return;
1332
1333   if (m_msym_count > 0)
1334     {
1335       if (symtab_create_debug)
1336         {
1337           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1338                               "Installing %d minimal symbols of objfile %s.\n",
1339                               m_msym_count, objfile_name (m_objfile));
1340         }
1341
1342       /* Allocate enough space in the obstack, into which we will gather the
1343          bunches of new and existing minimal symbols, sort them, and then
1344          compact out the duplicate entries.  Once we have a final table,
1345          we will give back the excess space.  */
1346
1347       alloc_count = m_msym_count + m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count + 1;
1348       obstack_blank (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack,
1349                      alloc_count * sizeof (struct minimal_symbol));
1350       msymbols = (struct minimal_symbol *)
1351         obstack_base (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1352
1353       /* Copy in the existing minimal symbols, if there are any.  */
1354
1355       if (m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count)
1356         memcpy ((char *) msymbols, (char *) m_objfile->per_bfd->msymbols,
1357             m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count * sizeof (struct minimal_symbol));
1358
1359       /* Walk through the list of minimal symbol bunches, adding each symbol
1360          to the new contiguous array of symbols.  Note that we start with the
1361          current, possibly partially filled bunch (thus we use the current
1362          msym_bunch_index for the first bunch we copy over), and thereafter
1363          each bunch is full.  */
1364
1365       mcount = m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1366
1367       for (bunch = m_msym_bunch; bunch != NULL; bunch = bunch->next)
1368         {
1369           for (bindex = 0; bindex < m_msym_bunch_index; bindex++, mcount++)
1370             msymbols[mcount] = bunch->contents[bindex];
1371           m_msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
1372         }
1373
1374       /* Sort the minimal symbols by address.  */
1375
1376       qsort (msymbols, mcount, sizeof (struct minimal_symbol),
1377              compare_minimal_symbols);
1378
1379       /* Compact out any duplicates, and free up whatever space we are
1380          no longer using.  */
1381
1382       mcount = compact_minimal_symbols (msymbols, mcount, m_objfile);
1383
1384       obstack_blank_fast (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack,
1385                (mcount + 1 - alloc_count) * sizeof (struct minimal_symbol));
1386       msymbols = (struct minimal_symbol *)
1387         obstack_finish (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1388
1389       /* We also terminate the minimal symbol table with a "null symbol",
1390          which is *not* included in the size of the table.  This makes it
1391          easier to find the end of the table when we are handed a pointer
1392          to some symbol in the middle of it.  Zero out the fields in the
1393          "null symbol" allocated at the end of the array.  Note that the
1394          symbol count does *not* include this null symbol, which is why it
1395          is indexed by mcount and not mcount-1.  */
1396
1397       memset (&msymbols[mcount], 0, sizeof (struct minimal_symbol));
1398
1399       /* Attach the minimal symbol table to the specified objfile.
1400          The strings themselves are also located in the storage_obstack
1401          of this objfile.  */
1402
1403       m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count = mcount;
1404       m_objfile->per_bfd->msymbols = msymbols;
1405
1406       /* Now build the hash tables; we can't do this incrementally
1407          at an earlier point since we weren't finished with the obstack
1408          yet.  (And if the msymbol obstack gets moved, all the internal
1409          pointers to other msymbols need to be adjusted.)  */
1410       build_minimal_symbol_hash_tables (m_objfile);
1411     }
1412 }
1413
1414 /* See minsyms.h.  */
1415
1416 void
1417 terminate_minimal_symbol_table (struct objfile *objfile)
1418 {
1419   if (! objfile->per_bfd->msymbols)
1420     objfile->per_bfd->msymbols
1421       = ((struct minimal_symbol *)
1422          obstack_alloc (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
1423                         sizeof (struct minimal_symbol)));
1424
1425   {
1426     struct minimal_symbol *m
1427       = &objfile->per_bfd->msymbols[objfile->per_bfd->minimal_symbol_count];
1428
1429     memset (m, 0, sizeof (*m));
1430     /* Don't rely on these enumeration values being 0's.  */
1431     MSYMBOL_TYPE (m) = mst_unknown;
1432     MSYMBOL_SET_LANGUAGE (m, language_unknown,
1433                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
1434   }
1435 }
1436
1437 /* Check if PC is in a shared library trampoline code stub.
1438    Return minimal symbol for the trampoline entry or NULL if PC is not
1439    in a trampoline code stub.  */
1440
1441 static struct minimal_symbol *
1442 lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
1443 {
1444   bound_minimal_symbol msymbol
1445     = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL,
1446                                            lookup_msym_prefer::TRAMPOLINE);
1447
1448   if (msymbol.minsym != NULL
1449       && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
1450     return msymbol.minsym;
1451   return NULL;
1452 }
1453
1454 /* If PC is in a shared library trampoline code stub, return the
1455    address of the `real' function belonging to the stub.
1456    Return 0 if PC is not in a trampoline code stub or if the real
1457    function is not found in the minimal symbol table.
1458
1459    We may fail to find the right function if a function with the
1460    same name is defined in more than one shared library, but this
1461    is considered bad programming style.  We could return 0 if we find
1462    a duplicate function in case this matters someday.  */
1463
1464 CORE_ADDR
1465 find_solib_trampoline_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1466 {
1467   struct objfile *objfile;
1468   struct minimal_symbol *msymbol;
1469   struct minimal_symbol *tsymbol = lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (pc);
1470
1471   if (tsymbol != NULL)
1472     {
1473       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
1474       {
1475         if ((MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
1476             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc)
1477             && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1478                        MSYMBOL_LINKAGE_NAME (tsymbol)) == 0)
1479           return MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol);
1480
1481         /* Also handle minimal symbols pointing to function descriptors.  */
1482         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1483             && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1484                        MSYMBOL_LINKAGE_NAME (tsymbol)) == 0)
1485           {
1486             CORE_ADDR func;
1487
1488             func = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr
1489                     (get_objfile_arch (objfile),
1490                      MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol),
1491                      &current_target);
1492
1493             /* Ignore data symbols that are not function descriptors.  */
1494             if (func != MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol))
1495               return func;
1496           }
1497       }
1498     }
1499   return 0;
1500 }
1501
1502 /* See minsyms.h.  */
1503
1504 CORE_ADDR
1505 minimal_symbol_upper_bound (struct bound_minimal_symbol minsym)
1506 {
1507   int i;
1508   short section;
1509   struct obj_section *obj_section;
1510   CORE_ADDR result;
1511   struct minimal_symbol *msymbol;
1512
1513   gdb_assert (minsym.minsym != NULL);
1514
1515   /* If the minimal symbol has a size, use it.  Otherwise use the
1516      lesser of the next minimal symbol in the same section, or the end
1517      of the section, as the end of the function.  */
1518
1519   if (MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym) != 0)
1520     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym) + MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym);
1521
1522   /* Step over other symbols at this same address, and symbols in
1523      other sections, to find the next symbol in this section with a
1524      different address.  */
1525
1526   msymbol = minsym.minsym;
1527   section = MSYMBOL_SECTION (msymbol);
1528   for (i = 1; MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol + i) != NULL; i++)
1529     {
1530       if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (msymbol + i)
1531            != MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (msymbol))
1532           && MSYMBOL_SECTION (msymbol + i) == section)
1533         break;
1534     }
1535
1536   obj_section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (minsym.objfile, minsym.minsym);
1537   if (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol + i) != NULL
1538       && (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, msymbol + i)
1539           < obj_section_endaddr (obj_section)))
1540     result = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, msymbol + i);
1541   else
1542     /* We got the start address from the last msymbol in the objfile.
1543        So the end address is the end of the section.  */
1544     result = obj_section_endaddr (obj_section);
1545
1546   return result;
1547 }