use bound_minsym as result for lookup_minimal_symbol et al
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / minsyms.c
1 /* GDB routines for manipulating the minimal symbol tables.
2    Copyright (C) 1992-2014 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 <string.h>
42 #include "symtab.h"
43 #include "bfd.h"
44 #include "filenames.h"
45 #include "symfile.h"
46 #include "objfiles.h"
47 #include "demangle.h"
48 #include "value.h"
49 #include "cp-abi.h"
50 #include "target.h"
51 #include "cp-support.h"
52 #include "language.h"
53 #include "cli/cli-utils.h"
54
55 /* Accumulate the minimal symbols for each objfile in bunches of BUNCH_SIZE.
56    At the end, copy them all into one newly allocated location on an objfile's
57    symbol obstack.  */
58
59 #define BUNCH_SIZE 127
60
61 struct msym_bunch
62   {
63     struct msym_bunch *next;
64     struct minimal_symbol contents[BUNCH_SIZE];
65   };
66
67 /* Bunch currently being filled up.
68    The next field points to chain of filled bunches.  */
69
70 static struct msym_bunch *msym_bunch;
71
72 /* Number of slots filled in current bunch.  */
73
74 static int msym_bunch_index;
75
76 /* Total number of minimal symbols recorded so far for the objfile.  */
77
78 static int msym_count;
79
80 /* See minsyms.h.  */
81
82 unsigned int
83 msymbol_hash_iw (const char *string)
84 {
85   unsigned int hash = 0;
86
87   while (*string && *string != '(')
88     {
89       string = skip_spaces_const (string);
90       if (*string && *string != '(')
91         {
92           hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
93           ++string;
94         }
95     }
96   return hash;
97 }
98
99 /* See minsyms.h.  */
100
101 unsigned int
102 msymbol_hash (const char *string)
103 {
104   unsigned int hash = 0;
105
106   for (; *string; ++string)
107     hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
108   return hash;
109 }
110
111 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym hash table, TABLE.  */
112 static void
113 add_minsym_to_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
114                           struct minimal_symbol **table)
115 {
116   if (sym->hash_next == NULL)
117     {
118       unsigned int hash
119         = msymbol_hash (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
120
121       sym->hash_next = table[hash];
122       table[hash] = sym;
123     }
124 }
125
126 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym demangled hash table,
127    TABLE.  */
128 static void
129 add_minsym_to_demangled_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
130                                   struct minimal_symbol **table)
131 {
132   if (sym->demangled_hash_next == NULL)
133     {
134       unsigned int hash = msymbol_hash_iw (MSYMBOL_SEARCH_NAME (sym))
135         % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
136
137       sym->demangled_hash_next = table[hash];
138       table[hash] = sym;
139     }
140 }
141
142 /* Look through all the current minimal symbol tables and find the
143    first minimal symbol that matches NAME.  If OBJF is non-NULL, limit
144    the search to that objfile.  If SFILE is non-NULL, the only file-scope
145    symbols considered will be from that source file (global symbols are
146    still preferred).  Returns a pointer to the minimal symbol that
147    matches, or NULL if no match is found.
148
149    Note:  One instance where there may be duplicate minimal symbols with
150    the same name is when the symbol tables for a shared library and the
151    symbol tables for an executable contain global symbols with the same
152    names (the dynamic linker deals with the duplication).
153
154    It's also possible to have minimal symbols with different mangled
155    names, but identical demangled names.  For example, the GNU C++ v3
156    ABI requires the generation of two (or perhaps three) copies of
157    constructor functions --- "in-charge", "not-in-charge", and
158    "allocate" copies; destructors may be duplicated as well.
159    Obviously, there must be distinct mangled names for each of these,
160    but the demangled names are all the same: S::S or S::~S.  */
161
162 struct bound_minimal_symbol
163 lookup_minimal_symbol (const char *name, const char *sfile,
164                        struct objfile *objf)
165 {
166   struct objfile *objfile;
167   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
168   struct bound_minimal_symbol found_file_symbol = { NULL, NULL };
169   struct bound_minimal_symbol trampoline_symbol = { NULL, NULL };
170
171   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
172   unsigned int dem_hash = msymbol_hash_iw (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
173
174   int needtofreename = 0;
175   const char *modified_name;
176
177   if (sfile != NULL)
178     sfile = lbasename (sfile);
179
180   /* For C++, canonicalize the input name.  */
181   modified_name = name;
182   if (current_language->la_language == language_cplus)
183     {
184       char *cname = cp_canonicalize_string (name);
185
186       if (cname)
187         {
188           modified_name = cname;
189           needtofreename = 1;
190         }
191     }
192
193   for (objfile = object_files;
194        objfile != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
195        objfile = objfile->next)
196     {
197       struct minimal_symbol *msymbol;
198
199       if (objf == NULL || objf == objfile
200           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
201         {
202           /* Do two passes: the first over the ordinary hash table,
203              and the second over the demangled hash table.  */
204         int pass;
205
206         for (pass = 1; pass <= 2 && found_symbol.minsym == NULL; pass++)
207             {
208             /* Select hash list according to pass.  */
209             if (pass == 1)
210               msymbol = objfile->msymbol_hash[hash];
211             else
212               msymbol = objfile->msymbol_demangled_hash[dem_hash];
213
214             while (msymbol != NULL && found_symbol.minsym == NULL)
215                 {
216                   int match;
217
218                   if (pass == 1)
219                     {
220                       int (*cmp) (const char *, const char *);
221
222                       cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on
223                              ? strcmp : strcasecmp);
224                       match = cmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
225                                    modified_name) == 0;
226                     }
227                   else
228                     {
229                       /* The function respects CASE_SENSITIVITY.  */
230                       match = MSYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (msymbol,
231                                                           modified_name);
232                     }
233
234                   if (match)
235                     {
236                     switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
237                       {
238                       case mst_file_text:
239                       case mst_file_data:
240                       case mst_file_bss:
241                         if (sfile == NULL
242                             || filename_cmp (msymbol->filename, sfile) == 0)
243                           {
244                             found_file_symbol.minsym = msymbol;
245                             found_file_symbol.objfile = objfile;
246                           }
247                         break;
248
249                       case mst_solib_trampoline:
250
251                         /* If a trampoline symbol is found, we prefer to
252                            keep looking for the *real* symbol.  If the
253                            actual symbol is not found, then we'll use the
254                            trampoline entry.  */
255                         if (trampoline_symbol.minsym == NULL)
256                           {
257                             trampoline_symbol.minsym = msymbol;
258                             trampoline_symbol.objfile = objfile;
259                           }
260                         break;
261
262                       case mst_unknown:
263                       default:
264                         found_symbol.minsym = msymbol;
265                         found_symbol.objfile = objfile;
266                         break;
267                       }
268                     }
269
270                 /* Find the next symbol on the hash chain.  */
271                 if (pass == 1)
272                   msymbol = msymbol->hash_next;
273                 else
274                   msymbol = msymbol->demangled_hash_next;
275                 }
276             }
277         }
278     }
279
280   if (needtofreename)
281     xfree ((void *) modified_name);
282
283   /* External symbols are best.  */
284   if (found_symbol.minsym != NULL)
285     return found_symbol;
286
287   /* File-local symbols are next best.  */
288   if (found_file_symbol.minsym != NULL)
289     return found_file_symbol;
290
291   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
292   return trampoline_symbol;
293 }
294
295 /* See minsyms.h.  */
296
297 struct bound_minimal_symbol
298 lookup_bound_minimal_symbol (const char *name)
299 {
300   return lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
301 }
302
303 /* See minsyms.h.  */
304
305 void
306 iterate_over_minimal_symbols (struct objfile *objf, const char *name,
307                               void (*callback) (struct minimal_symbol *,
308                                                 void *),
309                               void *user_data)
310 {
311   unsigned int hash;
312   struct minimal_symbol *iter;
313   int (*cmp) (const char *, const char *);
314
315   /* The first pass is over the ordinary hash table.  */
316   hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
317   iter = objf->msymbol_hash[hash];
318   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
319   while (iter)
320     {
321       if (cmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (iter), name) == 0)
322         (*callback) (iter, user_data);
323       iter = iter->hash_next;
324     }
325
326   /* The second pass is over the demangled table.  */
327   hash = msymbol_hash_iw (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
328   iter = objf->msymbol_demangled_hash[hash];
329   while (iter)
330     {
331       if (MSYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (iter, name))
332         (*callback) (iter, user_data);
333       iter = iter->demangled_hash_next;
334     }
335 }
336
337 /* See minsyms.h.  */
338
339 struct bound_minimal_symbol
340 lookup_minimal_symbol_text (const char *name, struct objfile *objf)
341 {
342   struct objfile *objfile;
343   struct minimal_symbol *msymbol;
344   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
345   struct bound_minimal_symbol found_file_symbol = { NULL, NULL };
346
347   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
348
349   for (objfile = object_files;
350        objfile != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
351        objfile = objfile->next)
352     {
353       if (objf == NULL || objf == objfile
354           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
355         {
356           for (msymbol = objfile->msymbol_hash[hash];
357                msymbol != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
358                msymbol = msymbol->hash_next)
359             {
360               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
361                   (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
362                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
363                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_text))
364                 {
365                   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
366                     {
367                     case mst_file_text:
368                       found_file_symbol.minsym = msymbol;
369                       found_file_symbol.objfile = objfile;
370                       break;
371                     default:
372                       found_symbol.minsym = msymbol;
373                       found_symbol.objfile = objfile;
374                       break;
375                     }
376                 }
377             }
378         }
379     }
380   /* External symbols are best.  */
381   if (found_symbol.minsym)
382     return found_symbol;
383
384   /* File-local symbols are next best.  */
385   return found_file_symbol;
386 }
387
388 /* See minsyms.h.  */
389
390 struct minimal_symbol *
391 lookup_minimal_symbol_by_pc_name (CORE_ADDR pc, const char *name,
392                                   struct objfile *objf)
393 {
394   struct objfile *objfile;
395   struct minimal_symbol *msymbol;
396
397   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
398
399   for (objfile = object_files;
400        objfile != NULL;
401        objfile = objfile->next)
402     {
403       if (objf == NULL || objf == objfile
404           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
405         {
406           for (msymbol = objfile->msymbol_hash[hash];
407                msymbol != NULL;
408                msymbol = msymbol->hash_next)
409             {
410               if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) == pc
411                   && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0)
412                 return msymbol;
413             }
414         }
415     }
416
417   return NULL;
418 }
419
420 /* See minsyms.h.  */
421
422 struct bound_minimal_symbol
423 lookup_minimal_symbol_solib_trampoline (const char *name,
424                                         struct objfile *objf)
425 {
426   struct objfile *objfile;
427   struct minimal_symbol *msymbol;
428   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
429
430   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
431
432   for (objfile = object_files;
433        objfile != NULL;
434        objfile = objfile->next)
435     {
436       if (objf == NULL || objf == objfile
437           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
438         {
439           for (msymbol = objfile->msymbol_hash[hash];
440                msymbol != NULL;
441                msymbol = msymbol->hash_next)
442             {
443               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
444                   MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
445                 {
446                   found_symbol.objfile = objfile;
447                   found_symbol.minsym = msymbol;
448                   return found_symbol;
449                 }
450             }
451         }
452     }
453
454   return found_symbol;
455 }
456
457 /* Search through the minimal symbol table for each objfile and find
458    the symbol whose address is the largest address that is still less
459    than or equal to PC, and matches SECTION (which is not NULL).
460    Returns a pointer to the minimal symbol if such a symbol is found,
461    or NULL if PC is not in a suitable range.
462    Note that we need to look through ALL the minimal symbol tables
463    before deciding on the symbol that comes closest to the specified PC.
464    This is because objfiles can overlap, for example objfile A has .text
465    at 0x100 and .data at 0x40000 and objfile B has .text at 0x234 and
466    .data at 0x40048.
467
468    If WANT_TRAMPOLINE is set, prefer mst_solib_trampoline symbols when
469    there are text and trampoline symbols at the same address.
470    Otherwise prefer mst_text symbols.  */
471
472 static struct bound_minimal_symbol
473 lookup_minimal_symbol_by_pc_section_1 (CORE_ADDR pc,
474                                        struct obj_section *section,
475                                        int want_trampoline)
476 {
477   int lo;
478   int hi;
479   int new;
480   struct objfile *objfile;
481   struct minimal_symbol *msymbol;
482   struct minimal_symbol *best_symbol = NULL;
483   struct objfile *best_objfile = NULL;
484   struct bound_minimal_symbol result;
485   enum minimal_symbol_type want_type, other_type;
486
487   want_type = want_trampoline ? mst_solib_trampoline : mst_text;
488   other_type = want_trampoline ? mst_text : mst_solib_trampoline;
489
490   /* We can not require the symbol found to be in section, because
491      e.g. IRIX 6.5 mdebug relies on this code returning an absolute
492      symbol - but find_pc_section won't return an absolute section and
493      hence the code below would skip over absolute symbols.  We can
494      still take advantage of the call to find_pc_section, though - the
495      object file still must match.  In case we have separate debug
496      files, search both the file and its separate debug file.  There's
497      no telling which one will have the minimal symbols.  */
498
499   gdb_assert (section != NULL);
500
501   for (objfile = section->objfile;
502        objfile != NULL;
503        objfile = objfile_separate_debug_iterate (section->objfile, objfile))
504     {
505       /* If this objfile has a minimal symbol table, go search it using
506          a binary search.  Note that a minimal symbol table always consists
507          of at least two symbols, a "real" symbol and the terminating
508          "null symbol".  If there are no real symbols, then there is no
509          minimal symbol table at all.  */
510
511       if (objfile->minimal_symbol_count > 0)
512         {
513           int best_zero_sized = -1;
514
515           msymbol = objfile->msymbols;
516           lo = 0;
517           hi = objfile->minimal_symbol_count - 1;
518
519           /* This code assumes that the minimal symbols are sorted by
520              ascending address values.  If the pc value is greater than or
521              equal to the first symbol's address, then some symbol in this
522              minimal symbol table is a suitable candidate for being the
523              "best" symbol.  This includes the last real symbol, for cases
524              where the pc value is larger than any address in this vector.
525
526              By iterating until the address associated with the current
527              hi index (the endpoint of the test interval) is less than
528              or equal to the desired pc value, we accomplish two things:
529              (1) the case where the pc value is larger than any minimal
530              symbol address is trivially solved, (2) the address associated
531              with the hi index is always the one we want when the interation
532              terminates.  In essence, we are iterating the test interval
533              down until the pc value is pushed out of it from the high end.
534
535              Warning: this code is trickier than it would appear at first.  */
536
537           /* Should also require that pc is <= end of objfile.  FIXME!  */
538           if (pc >= MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[lo]))
539             {
540               while (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi]) > pc)
541                 {
542                   /* pc is still strictly less than highest address.  */
543                   /* Note "new" will always be >= lo.  */
544                   new = (lo + hi) / 2;
545                   if ((MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[new]) >= pc) ||
546                       (lo == new))
547                     {
548                       hi = new;
549                     }
550                   else
551                     {
552                       lo = new;
553                     }
554                 }
555
556               /* If we have multiple symbols at the same address, we want
557                  hi to point to the last one.  That way we can find the
558                  right symbol if it has an index greater than hi.  */
559               while (hi < objfile->minimal_symbol_count - 1
560                      && (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi])
561                          == MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi + 1])))
562                 hi++;
563
564               /* Skip various undesirable symbols.  */
565               while (hi >= 0)
566                 {
567                   /* Skip any absolute symbols.  This is apparently
568                      what adb and dbx do, and is needed for the CM-5.
569                      There are two known possible problems: (1) on
570                      ELF, apparently end, edata, etc. are absolute.
571                      Not sure ignoring them here is a big deal, but if
572                      we want to use them, the fix would go in
573                      elfread.c.  (2) I think shared library entry
574                      points on the NeXT are absolute.  If we want
575                      special handling for this it probably should be
576                      triggered by a special mst_abs_or_lib or some
577                      such.  */
578
579                   if (MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) == mst_abs)
580                     {
581                       hi--;
582                       continue;
583                     }
584
585                   /* If SECTION was specified, skip any symbol from
586                      wrong section.  */
587                   if (section
588                       /* Some types of debug info, such as COFF,
589                          don't fill the bfd_section member, so don't
590                          throw away symbols on those platforms.  */
591                       && MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]) != NULL
592                       && (!matching_obj_sections
593                           (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]),
594                            section)))
595                     {
596                       hi--;
597                       continue;
598                     }
599
600                   /* If we are looking for a trampoline and this is a
601                      text symbol, or the other way around, check the
602                      preceding symbol too.  If they are otherwise
603                      identical prefer that one.  */
604                   if (hi > 0
605                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) == other_type
606                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi - 1]) == want_type
607                       && (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])
608                           == MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1]))
609                       && (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi])
610                           == MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi - 1]))
611                       && (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi])
612                           == MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi - 1])))
613                     {
614                       hi--;
615                       continue;
616                     }
617
618                   /* If the minimal symbol has a zero size, save it
619                      but keep scanning backwards looking for one with
620                      a non-zero size.  A zero size may mean that the
621                      symbol isn't an object or function (e.g. a
622                      label), or it may just mean that the size was not
623                      specified.  */
624                   if (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0
625                       && best_zero_sized == -1)
626                     {
627                       best_zero_sized = hi;
628                       hi--;
629                       continue;
630                     }
631
632                   /* If we are past the end of the current symbol, try
633                      the previous symbol if it has a larger overlapping
634                      size.  This happens on i686-pc-linux-gnu with glibc;
635                      the nocancel variants of system calls are inside
636                      the cancellable variants, but both have sizes.  */
637                   if (hi > 0
638                       && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
639                       && pc >= (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi])
640                                 + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]))
641                       && pc < (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi - 1])
642                                + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1])))
643                     {
644                       hi--;
645                       continue;
646                     }
647
648                   /* Otherwise, this symbol must be as good as we're going
649                      to get.  */
650                   break;
651                 }
652
653               /* If HI has a zero size, and best_zero_sized is set,
654                  then we had two or more zero-sized symbols; prefer
655                  the first one we found (which may have a higher
656                  address).  Also, if we ran off the end, be sure
657                  to back up.  */
658               if (best_zero_sized != -1
659                   && (hi < 0 || MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0))
660                 hi = best_zero_sized;
661
662               /* If the minimal symbol has a non-zero size, and this
663                  PC appears to be outside the symbol's contents, then
664                  refuse to use this symbol.  If we found a zero-sized
665                  symbol with an address greater than this symbol's,
666                  use that instead.  We assume that if symbols have
667                  specified sizes, they do not overlap.  */
668
669               if (hi >= 0
670                   && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
671                   && pc >= (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi])
672                             + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])))
673                 {
674                   if (best_zero_sized != -1)
675                     hi = best_zero_sized;
676                   else
677                     /* Go on to the next object file.  */
678                     continue;
679                 }
680
681               /* The minimal symbol indexed by hi now is the best one in this
682                  objfile's minimal symbol table.  See if it is the best one
683                  overall.  */
684
685               if (hi >= 0
686                   && ((best_symbol == NULL) ||
687                       (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (best_symbol) <
688                        MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi]))))
689                 {
690                   best_symbol = &msymbol[hi];
691                   best_objfile = objfile;
692                 }
693             }
694         }
695     }
696
697   result.minsym = best_symbol;
698   result.objfile = best_objfile;
699   return result;
700 }
701
702 struct bound_minimal_symbol
703 lookup_minimal_symbol_by_pc_section (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
704 {
705   if (section == NULL)
706     {
707       /* NOTE: cagney/2004-01-27: This was using find_pc_mapped_section to
708          force the section but that (well unless you're doing overlay
709          debugging) always returns NULL making the call somewhat useless.  */
710       section = find_pc_section (pc);
711       if (section == NULL)
712         {
713           struct bound_minimal_symbol result;
714
715           memset (&result, 0, sizeof (result));
716           return result;
717         }
718     }
719   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section_1 (pc, section, 0);
720 }
721
722 /* See minsyms.h.  */
723
724 struct bound_minimal_symbol
725 lookup_minimal_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
726 {
727   struct obj_section *section = find_pc_section (pc);
728
729   if (section == NULL)
730     {
731       struct bound_minimal_symbol result;
732
733       memset (&result, 0, sizeof (result));
734       return result;
735     }
736   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section_1 (pc, section, 0);
737 }
738
739 /* Return non-zero iff PC is in an STT_GNU_IFUNC function resolver.  */
740
741 int
742 in_gnu_ifunc_stub (CORE_ADDR pc)
743 {
744   struct bound_minimal_symbol msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
745
746   return msymbol.minsym && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_text_gnu_ifunc;
747 }
748
749 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_addr for its real implementation.  */
750
751 static CORE_ADDR
752 stub_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
753 {
754   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol at address %s without "
755            "the ELF support compiled in."),
756          paddress (gdbarch, pc));
757 }
758
759 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_name for its real implementation.  */
760
761 static int
762 stub_gnu_ifunc_resolve_name (const char *function_name,
763                              CORE_ADDR *function_address_p)
764 {
765   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol \"%s\" without "
766            "the ELF support compiled in."),
767          function_name);
768 }
769
770 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_stop for its real implementation.  */
771
772 static void
773 stub_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
774 {
775   internal_error (__FILE__, __LINE__,
776                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_stop cannot be reached."));
777 }
778
779 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop for its real implementation.  */
780
781 static void
782 stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
783 {
784   internal_error (__FILE__, __LINE__,
785                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop cannot be reached."));
786 }
787
788 /* See elf_gnu_ifunc_fns for its real implementation.  */
789
790 static const struct gnu_ifunc_fns stub_gnu_ifunc_fns =
791 {
792   stub_gnu_ifunc_resolve_addr,
793   stub_gnu_ifunc_resolve_name,
794   stub_gnu_ifunc_resolver_stop,
795   stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop,
796 };
797
798 /* A placeholder for &elf_gnu_ifunc_fns.  */
799
800 const struct gnu_ifunc_fns *gnu_ifunc_fns_p = &stub_gnu_ifunc_fns;
801
802 /* See minsyms.h.  */
803
804 struct bound_minimal_symbol
805 lookup_minimal_symbol_and_objfile (const char *name)
806 {
807   struct bound_minimal_symbol result;
808   struct objfile *objfile;
809   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
810
811   ALL_OBJFILES (objfile)
812     {
813       struct minimal_symbol *msym;
814
815       for (msym = objfile->msymbol_hash[hash];
816            msym != NULL;
817            msym = msym->hash_next)
818         {
819           if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym), name) == 0)
820             {
821               result.minsym = msym;
822               result.objfile = objfile;
823               return result;
824             }
825         }
826     }
827
828   memset (&result, 0, sizeof (result));
829   return result;
830 }
831 \f
832
833 /* Return leading symbol character for a BFD.  If BFD is NULL,
834    return the leading symbol character from the main objfile.  */
835
836 static int
837 get_symbol_leading_char (bfd *abfd)
838 {
839   if (abfd != NULL)
840     return bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
841   if (symfile_objfile != NULL && symfile_objfile->obfd != NULL)
842     return bfd_get_symbol_leading_char (symfile_objfile->obfd);
843   return 0;
844 }
845
846 /* See minsyms.h.  */
847
848 void
849 init_minimal_symbol_collection (void)
850 {
851   msym_count = 0;
852   msym_bunch = NULL;
853   /* Note that presetting msym_bunch_index to BUNCH_SIZE causes the
854      first call to save a minimal symbol to allocate the memory for
855      the first bunch.  */
856   msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
857 }
858
859 /* See minsyms.h.  */
860
861 void
862 prim_record_minimal_symbol (const char *name, CORE_ADDR address,
863                             enum minimal_symbol_type ms_type,
864                             struct objfile *objfile)
865 {
866   int section;
867
868   switch (ms_type)
869     {
870     case mst_text:
871     case mst_text_gnu_ifunc:
872     case mst_file_text:
873     case mst_solib_trampoline:
874       section = SECT_OFF_TEXT (objfile);
875       break;
876     case mst_data:
877     case mst_file_data:
878       section = SECT_OFF_DATA (objfile);
879       break;
880     case mst_bss:
881     case mst_file_bss:
882       section = SECT_OFF_BSS (objfile);
883       break;
884     default:
885       section = -1;
886     }
887
888   prim_record_minimal_symbol_and_info (name, address, ms_type,
889                                        section, objfile);
890 }
891
892 /* See minsyms.h.  */
893
894 struct minimal_symbol *
895 prim_record_minimal_symbol_full (const char *name, int name_len, int copy_name,
896                                  CORE_ADDR address,
897                                  enum minimal_symbol_type ms_type,
898                                  int section,
899                                  struct objfile *objfile)
900 {
901   struct obj_section *obj_section;
902   struct msym_bunch *new;
903   struct minimal_symbol *msymbol;
904
905   /* Don't put gcc_compiled, __gnu_compiled_cplus, and friends into
906      the minimal symbols, because if there is also another symbol
907      at the same address (e.g. the first function of the file),
908      lookup_minimal_symbol_by_pc would have no way of getting the
909      right one.  */
910   if (ms_type == mst_file_text && name[0] == 'g'
911       && (strcmp (name, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0
912           || strcmp (name, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0))
913     return (NULL);
914
915   /* It's safe to strip the leading char here once, since the name
916      is also stored stripped in the minimal symbol table.  */
917   if (name[0] == get_symbol_leading_char (objfile->obfd))
918     {
919       ++name;
920       --name_len;
921     }
922
923   if (ms_type == mst_file_text && strncmp (name, "__gnu_compiled", 14) == 0)
924     return (NULL);
925
926   if (msym_bunch_index == BUNCH_SIZE)
927     {
928       new = XCNEW (struct msym_bunch);
929       msym_bunch_index = 0;
930       new->next = msym_bunch;
931       msym_bunch = new;
932     }
933   msymbol = &msym_bunch->contents[msym_bunch_index];
934   MSYMBOL_SET_LANGUAGE (msymbol, language_auto, &objfile->objfile_obstack);
935   MSYMBOL_SET_NAMES (msymbol, name, name_len, copy_name, objfile);
936
937   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol, address);
938   MSYMBOL_SECTION (msymbol) = section;
939
940   MSYMBOL_TYPE (msymbol) = ms_type;
941   MSYMBOL_TARGET_FLAG_1 (msymbol) = 0;
942   MSYMBOL_TARGET_FLAG_2 (msymbol) = 0;
943   /* Do not use the SET_MSYMBOL_SIZE macro to initialize the size,
944      as it would also set the has_size flag.  */
945   msymbol->size = 0;
946
947   /* The hash pointers must be cleared! If they're not,
948      add_minsym_to_hash_table will NOT add this msymbol to the hash table.  */
949   msymbol->hash_next = NULL;
950   msymbol->demangled_hash_next = NULL;
951
952   msym_bunch_index++;
953   msym_count++;
954   OBJSTAT (objfile, n_minsyms++);
955   return msymbol;
956 }
957
958 /* See minsyms.h.  */
959
960 struct minimal_symbol *
961 prim_record_minimal_symbol_and_info (const char *name, CORE_ADDR address,
962                                      enum minimal_symbol_type ms_type,
963                                      int section,
964                                      struct objfile *objfile)
965 {
966   return prim_record_minimal_symbol_full (name, strlen (name), 1,
967                                           address, ms_type,
968                                           section, objfile);
969 }
970
971 /* Compare two minimal symbols by address and return a signed result based
972    on unsigned comparisons, so that we sort into unsigned numeric order.
973    Within groups with the same address, sort by name.  */
974
975 static int
976 compare_minimal_symbols (const void *fn1p, const void *fn2p)
977 {
978   const struct minimal_symbol *fn1;
979   const struct minimal_symbol *fn2;
980
981   fn1 = (const struct minimal_symbol *) fn1p;
982   fn2 = (const struct minimal_symbol *) fn2p;
983
984   if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn1) < MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn2))
985     {
986       return (-1);              /* addr 1 is less than addr 2.  */
987     }
988   else if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn1) > MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn2))
989     {
990       return (1);               /* addr 1 is greater than addr 2.  */
991     }
992   else
993     /* addrs are equal: sort by name */
994     {
995       const char *name1 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn1);
996       const char *name2 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn2);
997
998       if (name1 && name2)       /* both have names */
999         return strcmp (name1, name2);
1000       else if (name2)
1001         return 1;               /* fn1 has no name, so it is "less".  */
1002       else if (name1)           /* fn2 has no name, so it is "less".  */
1003         return -1;
1004       else
1005         return (0);             /* Neither has a name, so they're equal.  */
1006     }
1007 }
1008
1009 /* Discard the currently collected minimal symbols, if any.  If we wish
1010    to save them for later use, we must have already copied them somewhere
1011    else before calling this function.
1012
1013    FIXME:  We could allocate the minimal symbol bunches on their own
1014    obstack and then simply blow the obstack away when we are done with
1015    it.  Is it worth the extra trouble though?  */
1016
1017 static void
1018 do_discard_minimal_symbols_cleanup (void *arg)
1019 {
1020   struct msym_bunch *next;
1021
1022   while (msym_bunch != NULL)
1023     {
1024       next = msym_bunch->next;
1025       xfree (msym_bunch);
1026       msym_bunch = next;
1027     }
1028 }
1029
1030 /* See minsyms.h.  */
1031
1032 struct cleanup *
1033 make_cleanup_discard_minimal_symbols (void)
1034 {
1035   return make_cleanup (do_discard_minimal_symbols_cleanup, 0);
1036 }
1037
1038
1039
1040 /* Compact duplicate entries out of a minimal symbol table by walking
1041    through the table and compacting out entries with duplicate addresses
1042    and matching names.  Return the number of entries remaining.
1043
1044    On entry, the table resides between msymbol[0] and msymbol[mcount].
1045    On exit, it resides between msymbol[0] and msymbol[result_count].
1046
1047    When files contain multiple sources of symbol information, it is
1048    possible for the minimal symbol table to contain many duplicate entries.
1049    As an example, SVR4 systems use ELF formatted object files, which
1050    usually contain at least two different types of symbol tables (a
1051    standard ELF one and a smaller dynamic linking table), as well as
1052    DWARF debugging information for files compiled with -g.
1053
1054    Without compacting, the minimal symbol table for gdb itself contains
1055    over a 1000 duplicates, about a third of the total table size.  Aside
1056    from the potential trap of not noticing that two successive entries
1057    identify the same location, this duplication impacts the time required
1058    to linearly scan the table, which is done in a number of places.  So we
1059    just do one linear scan here and toss out the duplicates.
1060
1061    Note that we are not concerned here about recovering the space that
1062    is potentially freed up, because the strings themselves are allocated
1063    on the objfile_obstack, and will get automatically freed when the symbol
1064    table is freed.  The caller can free up the unused minimal symbols at
1065    the end of the compacted region if their allocation strategy allows it.
1066
1067    Also note we only go up to the next to last entry within the loop
1068    and then copy the last entry explicitly after the loop terminates.
1069
1070    Since the different sources of information for each symbol may
1071    have different levels of "completeness", we may have duplicates
1072    that have one entry with type "mst_unknown" and the other with a
1073    known type.  So if the one we are leaving alone has type mst_unknown,
1074    overwrite its type with the type from the one we are compacting out.  */
1075
1076 static int
1077 compact_minimal_symbols (struct minimal_symbol *msymbol, int mcount,
1078                          struct objfile *objfile)
1079 {
1080   struct minimal_symbol *copyfrom;
1081   struct minimal_symbol *copyto;
1082
1083   if (mcount > 0)
1084     {
1085       copyfrom = copyto = msymbol;
1086       while (copyfrom < msymbol + mcount - 1)
1087         {
1088           if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (copyfrom)
1089               == MSYMBOL_VALUE_ADDRESS ((copyfrom + 1))
1090               && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (copyfrom),
1091                          MSYMBOL_LINKAGE_NAME ((copyfrom + 1))) == 0)
1092             {
1093               if (MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) == mst_unknown)
1094                 {
1095                   MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) = MSYMBOL_TYPE (copyfrom);
1096                 }
1097               copyfrom++;
1098             }
1099           else
1100             *copyto++ = *copyfrom++;
1101         }
1102       *copyto++ = *copyfrom++;
1103       mcount = copyto - msymbol;
1104     }
1105   return (mcount);
1106 }
1107
1108 /* Build (or rebuild) the minimal symbol hash tables.  This is necessary
1109    after compacting or sorting the table since the entries move around
1110    thus causing the internal minimal_symbol pointers to become jumbled.  */
1111   
1112 static void
1113 build_minimal_symbol_hash_tables (struct objfile *objfile)
1114 {
1115   int i;
1116   struct minimal_symbol *msym;
1117
1118   /* Clear the hash tables.  */
1119   for (i = 0; i < MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE; i++)
1120     {
1121       objfile->msymbol_hash[i] = 0;
1122       objfile->msymbol_demangled_hash[i] = 0;
1123     }
1124
1125   /* Now, (re)insert the actual entries.  */
1126   for (i = objfile->minimal_symbol_count, msym = objfile->msymbols;
1127        i > 0;
1128        i--, msym++)
1129     {
1130       msym->hash_next = 0;
1131       add_minsym_to_hash_table (msym, objfile->msymbol_hash);
1132
1133       msym->demangled_hash_next = 0;
1134       if (MSYMBOL_SEARCH_NAME (msym) != MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym))
1135         add_minsym_to_demangled_hash_table (msym,
1136                                             objfile->msymbol_demangled_hash);
1137     }
1138 }
1139
1140 /* Add the minimal symbols in the existing bunches to the objfile's official
1141    minimal symbol table.  In most cases there is no minimal symbol table yet
1142    for this objfile, and the existing bunches are used to create one.  Once
1143    in a while (for shared libraries for example), we add symbols (e.g. common
1144    symbols) to an existing objfile.
1145
1146    Because of the way minimal symbols are collected, we generally have no way
1147    of knowing what source language applies to any particular minimal symbol.
1148    Specifically, we have no way of knowing if the minimal symbol comes from a
1149    C++ compilation unit or not.  So for the sake of supporting cached
1150    demangled C++ names, we have no choice but to try and demangle each new one
1151    that comes in.  If the demangling succeeds, then we assume it is a C++
1152    symbol and set the symbol's language and demangled name fields
1153    appropriately.  Note that in order to avoid unnecessary demanglings, and
1154    allocating obstack space that subsequently can't be freed for the demangled
1155    names, we mark all newly added symbols with language_auto.  After
1156    compaction of the minimal symbols, we go back and scan the entire minimal
1157    symbol table looking for these new symbols.  For each new symbol we attempt
1158    to demangle it, and if successful, record it as a language_cplus symbol
1159    and cache the demangled form on the symbol obstack.  Symbols which don't
1160    demangle are marked as language_unknown symbols, which inhibits future
1161    attempts to demangle them if we later add more minimal symbols.  */
1162
1163 void
1164 install_minimal_symbols (struct objfile *objfile)
1165 {
1166   int bindex;
1167   int mcount;
1168   struct msym_bunch *bunch;
1169   struct minimal_symbol *msymbols;
1170   int alloc_count;
1171
1172   if (msym_count > 0)
1173     {
1174       if (symtab_create_debug)
1175         {
1176           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1177                               "Installing %d minimal symbols of objfile %s.\n",
1178                               msym_count, objfile_name (objfile));
1179         }
1180
1181       /* Allocate enough space in the obstack, into which we will gather the
1182          bunches of new and existing minimal symbols, sort them, and then
1183          compact out the duplicate entries.  Once we have a final table,
1184          we will give back the excess space.  */
1185
1186       alloc_count = msym_count + objfile->minimal_symbol_count + 1;
1187       obstack_blank (&objfile->objfile_obstack,
1188                      alloc_count * sizeof (struct minimal_symbol));
1189       msymbols = (struct minimal_symbol *)
1190         obstack_base (&objfile->objfile_obstack);
1191
1192       /* Copy in the existing minimal symbols, if there are any.  */
1193
1194       if (objfile->minimal_symbol_count)
1195         memcpy ((char *) msymbols, (char *) objfile->msymbols,
1196             objfile->minimal_symbol_count * sizeof (struct minimal_symbol));
1197
1198       /* Walk through the list of minimal symbol bunches, adding each symbol
1199          to the new contiguous array of symbols.  Note that we start with the
1200          current, possibly partially filled bunch (thus we use the current
1201          msym_bunch_index for the first bunch we copy over), and thereafter
1202          each bunch is full.  */
1203
1204       mcount = objfile->minimal_symbol_count;
1205
1206       for (bunch = msym_bunch; bunch != NULL; bunch = bunch->next)
1207         {
1208           for (bindex = 0; bindex < msym_bunch_index; bindex++, mcount++)
1209             msymbols[mcount] = bunch->contents[bindex];
1210           msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
1211         }
1212
1213       /* Sort the minimal symbols by address.  */
1214
1215       qsort (msymbols, mcount, sizeof (struct minimal_symbol),
1216              compare_minimal_symbols);
1217
1218       /* Compact out any duplicates, and free up whatever space we are
1219          no longer using.  */
1220
1221       mcount = compact_minimal_symbols (msymbols, mcount, objfile);
1222
1223       obstack_blank (&objfile->objfile_obstack,
1224                (mcount + 1 - alloc_count) * sizeof (struct minimal_symbol));
1225       msymbols = (struct minimal_symbol *)
1226         obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
1227
1228       /* We also terminate the minimal symbol table with a "null symbol",
1229          which is *not* included in the size of the table.  This makes it
1230          easier to find the end of the table when we are handed a pointer
1231          to some symbol in the middle of it.  Zero out the fields in the
1232          "null symbol" allocated at the end of the array.  Note that the
1233          symbol count does *not* include this null symbol, which is why it
1234          is indexed by mcount and not mcount-1.  */
1235
1236       memset (&msymbols[mcount], 0, sizeof (struct minimal_symbol));
1237
1238       /* Attach the minimal symbol table to the specified objfile.
1239          The strings themselves are also located in the objfile_obstack
1240          of this objfile.  */
1241
1242       objfile->minimal_symbol_count = mcount;
1243       objfile->msymbols = msymbols;
1244
1245       /* Now build the hash tables; we can't do this incrementally
1246          at an earlier point since we weren't finished with the obstack
1247          yet.  (And if the msymbol obstack gets moved, all the internal
1248          pointers to other msymbols need to be adjusted.)  */
1249       build_minimal_symbol_hash_tables (objfile);
1250     }
1251 }
1252
1253 /* See minsyms.h.  */
1254
1255 void
1256 terminate_minimal_symbol_table (struct objfile *objfile)
1257 {
1258   if (! objfile->msymbols)
1259     objfile->msymbols = ((struct minimal_symbol *)
1260                          obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1261                                         sizeof (objfile->msymbols[0])));
1262
1263   {
1264     struct minimal_symbol *m
1265       = &objfile->msymbols[objfile->minimal_symbol_count];
1266
1267     memset (m, 0, sizeof (*m));
1268     /* Don't rely on these enumeration values being 0's.  */
1269     MSYMBOL_TYPE (m) = mst_unknown;
1270     MSYMBOL_SET_LANGUAGE (m, language_unknown, &objfile->objfile_obstack);
1271   }
1272 }
1273
1274 /* Sort all the minimal symbols in OBJFILE.  */
1275
1276 void
1277 msymbols_sort (struct objfile *objfile)
1278 {
1279   qsort (objfile->msymbols, objfile->minimal_symbol_count,
1280          sizeof (struct minimal_symbol), compare_minimal_symbols);
1281   build_minimal_symbol_hash_tables (objfile);
1282 }
1283
1284 /* Check if PC is in a shared library trampoline code stub.
1285    Return minimal symbol for the trampoline entry or NULL if PC is not
1286    in a trampoline code stub.  */
1287
1288 static struct minimal_symbol *
1289 lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
1290 {
1291   struct obj_section *section = find_pc_section (pc);
1292   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1293
1294   if (section == NULL)
1295     return NULL;
1296   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section_1 (pc, section, 1);
1297
1298   if (msymbol.minsym != NULL
1299       && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
1300     return msymbol.minsym;
1301   return NULL;
1302 }
1303
1304 /* If PC is in a shared library trampoline code stub, return the
1305    address of the `real' function belonging to the stub.
1306    Return 0 if PC is not in a trampoline code stub or if the real
1307    function is not found in the minimal symbol table.
1308
1309    We may fail to find the right function if a function with the
1310    same name is defined in more than one shared library, but this
1311    is considered bad programming style.  We could return 0 if we find
1312    a duplicate function in case this matters someday.  */
1313
1314 CORE_ADDR
1315 find_solib_trampoline_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1316 {
1317   struct objfile *objfile;
1318   struct minimal_symbol *msymbol;
1319   struct minimal_symbol *tsymbol = lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (pc);
1320
1321   if (tsymbol != NULL)
1322     {
1323       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
1324       {
1325         if ((MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
1326             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc)
1327             && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1328                        MSYMBOL_LINKAGE_NAME (tsymbol)) == 0)
1329           return MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1330
1331         /* Also handle minimal symbols pointing to function descriptors.  */
1332         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1333             && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1334                        MSYMBOL_LINKAGE_NAME (tsymbol)) == 0)
1335           {
1336             CORE_ADDR func;
1337
1338             func = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr
1339                     (get_objfile_arch (objfile),
1340                      MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
1341                      &current_target);
1342
1343             /* Ignore data symbols that are not function descriptors.  */
1344             if (func != MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
1345               return func;
1346           }
1347       }
1348     }
1349   return 0;
1350 }
1351
1352 /* See minsyms.h.  */
1353
1354 CORE_ADDR
1355 minimal_symbol_upper_bound (struct bound_minimal_symbol minsym)
1356 {
1357   int i;
1358   short section;
1359   struct obj_section *obj_section;
1360   CORE_ADDR result;
1361   struct minimal_symbol *msymbol;
1362
1363   gdb_assert (minsym.minsym != NULL);
1364
1365   /* If the minimal symbol has a size, use it.  Otherwise use the
1366      lesser of the next minimal symbol in the same section, or the end
1367      of the section, as the end of the function.  */
1368
1369   if (MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym) != 0)
1370     return MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.minsym) + MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym);
1371
1372   /* Step over other symbols at this same address, and symbols in
1373      other sections, to find the next symbol in this section with a
1374      different address.  */
1375
1376   msymbol = minsym.minsym;
1377   section = MSYMBOL_SECTION (msymbol);
1378   for (i = 1; MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol + i) != NULL; i++)
1379     {
1380       if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol + i) != MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
1381           && MSYMBOL_SECTION (msymbol + i) == section)
1382         break;
1383     }
1384
1385   obj_section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (minsym.objfile, minsym.minsym);
1386   if (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol + i) != NULL
1387       && (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol + i)
1388           < obj_section_endaddr (obj_section)))
1389     result = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol + i);
1390   else
1391     /* We got the start address from the last msymbol in the objfile.
1392        So the end address is the end of the section.  */
1393     result = obj_section_endaddr (obj_section);
1394
1395   return result;
1396 }