Replace free() with xfree().
[external/binutils.git] / gdb / minsyms.c
1 /* GDB routines for manipulating the minimal symbol tables.
2    Copyright 1992, 93, 94, 96, 97, 1998 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 2 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, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22
23 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
24    destroying minimal symbol tables.
25
26    Minimal symbol tables are used to hold some very basic information about
27    all defined global symbols (text, data, bss, abs, etc).  The only two
28    required pieces of information are the symbol's name and the address
29    associated with that symbol.
30
31    In many cases, even if a file was compiled with no special options for
32    debugging at all, as long as was not stripped it will contain sufficient
33    information to build useful minimal symbol tables using this structure.
34
35    Even when a file contains enough debugging information to build a full
36    symbol table, these minimal symbols are still useful for quickly mapping
37    between names and addresses, and vice versa.  They are also sometimes used
38    to figure out what full symbol table entries need to be read in. */
39
40
41 #include "defs.h"
42 #include <ctype.h>
43 #include "gdb_string.h"
44 #include "symtab.h"
45 #include "bfd.h"
46 #include "symfile.h"
47 #include "objfiles.h"
48 #include "demangle.h"
49 #include "gdb-stabs.h"
50
51 /* Accumulate the minimal symbols for each objfile in bunches of BUNCH_SIZE.
52    At the end, copy them all into one newly allocated location on an objfile's
53    symbol obstack.  */
54
55 #define BUNCH_SIZE 127
56
57 struct msym_bunch
58   {
59     struct msym_bunch *next;
60     struct minimal_symbol contents[BUNCH_SIZE];
61   };
62
63 /* Bunch currently being filled up.
64    The next field points to chain of filled bunches.  */
65
66 static struct msym_bunch *msym_bunch;
67
68 /* Number of slots filled in current bunch.  */
69
70 static int msym_bunch_index;
71
72 /* Total number of minimal symbols recorded so far for the objfile.  */
73
74 static int msym_count;
75
76 /* Prototypes for local functions. */
77
78 static int compare_minimal_symbols (const void *, const void *);
79
80 static int
81 compact_minimal_symbols (struct minimal_symbol *, int, struct objfile *);
82
83 static void add_minsym_to_demangled_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
84                                                 struct minimal_symbol **table);
85
86 /* Compute a hash code based using the same criteria as `strcmp_iw'.  */
87
88 unsigned int
89 msymbol_hash_iw (const char *string)
90 {
91   unsigned int hash = 0;
92   while (*string && *string != '(')
93     {
94       while (isspace (*string))
95         ++string;
96       if (*string && *string != '(')
97         hash = (31 * hash) + *string;
98       ++string;
99     }
100   return hash % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
101 }
102
103 /* Compute a hash code for a string.  */
104
105 unsigned int
106 msymbol_hash (const char *string)
107 {
108   unsigned int hash = 0;
109   for (; *string; ++string)
110     hash = (31 * hash) + *string;
111   return hash % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
112 }
113
114 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym hash table, TABLE.  */
115 void
116 add_minsym_to_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
117                           struct minimal_symbol **table)
118 {
119   if (sym->hash_next == NULL)
120     {
121       unsigned int hash = msymbol_hash (SYMBOL_NAME (sym));
122       sym->hash_next = table[hash];
123       table[hash] = sym;
124     }
125 }
126
127 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym demangled hash table,
128    TABLE.  */
129 static void
130 add_minsym_to_demangled_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
131                                   struct minimal_symbol **table)
132 {
133   if (sym->demangled_hash_next == NULL)
134     {
135       unsigned int hash = msymbol_hash_iw (SYMBOL_DEMANGLED_NAME (sym));
136       sym->demangled_hash_next = table[hash];
137       table[hash] = sym;
138     }
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, limit the search
145    to that source file.  Returns a pointer to the minimal symbol that
146    matches, or NULL if no match is found.
147
148    Note:  One instance where there may be duplicate minimal symbols with
149    the same name is when the symbol tables for a shared library and the
150    symbol tables for an executable contain global symbols with the same
151    names (the dynamic linker deals with the duplication). */
152
153 struct minimal_symbol *
154 lookup_minimal_symbol (register const char *name, const char *sfile,
155                        struct objfile *objf)
156 {
157   struct objfile *objfile;
158   struct minimal_symbol *msymbol;
159   struct minimal_symbol *found_symbol = NULL;
160   struct minimal_symbol *found_file_symbol = NULL;
161   struct minimal_symbol *trampoline_symbol = NULL;
162
163   unsigned int hash = msymbol_hash (name);
164   unsigned int dem_hash = msymbol_hash_iw (name);
165
166 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
167   if (sfile != NULL)
168     {
169       char *p = strrchr (sfile, '/');
170       if (p != NULL)
171         sfile = p + 1;
172     }
173 #endif
174
175   for (objfile = object_files;
176        objfile != NULL && found_symbol == NULL;
177        objfile = objfile->next)
178     {
179       if (objf == NULL || objf == objfile)
180         {
181           /* Do two passes: the first over the ordinary hash table,
182              and the second over the demangled hash table.  */
183         int pass;
184
185         for (pass = 1; pass <= 2 && found_symbol == NULL; pass++)
186             {
187             /* Select hash list according to pass.  */
188             if (pass == 1)
189               msymbol = objfile->msymbol_hash[hash];
190             else
191               msymbol = objfile->msymbol_demangled_hash[dem_hash];
192
193             while (msymbol != NULL && found_symbol == NULL)
194                 {
195                 if (SYMBOL_MATCHES_NAME (msymbol, name))
196                     {
197                     switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
198                       {
199                       case mst_file_text:
200                       case mst_file_data:
201                       case mst_file_bss:
202 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
203                         if (sfile == NULL || STREQ (msymbol->filename, sfile))
204                           found_file_symbol = msymbol;
205 #else
206                         /* We have neither the ability nor the need to
207                            deal with the SFILE parameter.  If we find
208                            more than one symbol, just return the latest
209                            one (the user can't expect useful behavior in
210                            that case).  */
211                         found_file_symbol = msymbol;
212 #endif
213                         break;
214
215                       case mst_solib_trampoline:
216
217                         /* If a trampoline symbol is found, we prefer to
218                            keep looking for the *real* symbol. If the
219                            actual symbol is not found, then we'll use the
220                            trampoline entry. */
221                         if (trampoline_symbol == NULL)
222                           trampoline_symbol = msymbol;
223                         break;
224
225                       case mst_unknown:
226                       default:
227                         found_symbol = msymbol;
228                         break;
229                       }
230                     }
231
232                 /* Find the next symbol on the hash chain.  */
233                 if (pass == 1)
234                   msymbol = msymbol->hash_next;
235                 else
236                   msymbol = msymbol->demangled_hash_next;
237                 }
238             }
239         }
240     }
241   /* External symbols are best.  */
242   if (found_symbol)
243     return found_symbol;
244
245   /* File-local symbols are next best.  */
246   if (found_file_symbol)
247     return found_file_symbol;
248
249   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
250   if (trampoline_symbol)
251     return trampoline_symbol;
252
253   return NULL;
254 }
255
256 /* Look through all the current minimal symbol tables and find the
257    first minimal symbol that matches NAME and of text type.  
258    If OBJF is non-NULL, limit
259    the search to that objfile.  If SFILE is non-NULL, limit the search
260    to that source file.  Returns a pointer to the minimal symbol that
261    matches, or NULL if no match is found.
262  */
263
264 struct minimal_symbol *
265 lookup_minimal_symbol_text (register const char *name, const char *sfile,
266                             struct objfile *objf)
267 {
268   struct objfile *objfile;
269   struct minimal_symbol *msymbol;
270   struct minimal_symbol *found_symbol = NULL;
271   struct minimal_symbol *found_file_symbol = NULL;
272
273 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
274   if (sfile != NULL)
275     {
276       char *p = strrchr (sfile, '/');
277       if (p != NULL)
278         sfile = p + 1;
279     }
280 #endif
281
282   for (objfile = object_files;
283        objfile != NULL && found_symbol == NULL;
284        objfile = objfile->next)
285     {
286       if (objf == NULL || objf == objfile)
287         {
288           for (msymbol = objfile->msymbols;
289                msymbol != NULL && SYMBOL_NAME (msymbol) != NULL &&
290                found_symbol == NULL;
291                msymbol++)
292             {
293               if (SYMBOL_MATCHES_NAME (msymbol, name) &&
294                   (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text ||
295                    MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_text))
296                 {
297                   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
298                     {
299                     case mst_file_text:
300 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
301                       if (sfile == NULL || STREQ (msymbol->filename, sfile))
302                         found_file_symbol = msymbol;
303 #else
304                       /* We have neither the ability nor the need to
305                          deal with the SFILE parameter.  If we find
306                          more than one symbol, just return the latest
307                          one (the user can't expect useful behavior in
308                          that case).  */
309                       found_file_symbol = msymbol;
310 #endif
311                       break;
312                     default:
313                       found_symbol = msymbol;
314                       break;
315                     }
316                 }
317             }
318         }
319     }
320   /* External symbols are best.  */
321   if (found_symbol)
322     return found_symbol;
323
324   /* File-local symbols are next best.  */
325   if (found_file_symbol)
326     return found_file_symbol;
327
328   return NULL;
329 }
330
331 /* Look through all the current minimal symbol tables and find the
332    first minimal symbol that matches NAME and of solib trampoline type.  
333    If OBJF is non-NULL, limit
334    the search to that objfile.  If SFILE is non-NULL, limit the search
335    to that source file.  Returns a pointer to the minimal symbol that
336    matches, or NULL if no match is found.
337  */
338
339 struct minimal_symbol *
340 lookup_minimal_symbol_solib_trampoline (register const char *name,
341                                         const char *sfile, struct objfile *objf)
342 {
343   struct objfile *objfile;
344   struct minimal_symbol *msymbol;
345   struct minimal_symbol *found_symbol = NULL;
346
347 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
348   if (sfile != NULL)
349     {
350       char *p = strrchr (sfile, '/');
351       if (p != NULL)
352         sfile = p + 1;
353     }
354 #endif
355
356   for (objfile = object_files;
357        objfile != NULL && found_symbol == NULL;
358        objfile = objfile->next)
359     {
360       if (objf == NULL || objf == objfile)
361         {
362           for (msymbol = objfile->msymbols;
363                msymbol != NULL && SYMBOL_NAME (msymbol) != NULL &&
364                found_symbol == NULL;
365                msymbol++)
366             {
367               if (SYMBOL_MATCHES_NAME (msymbol, name) &&
368                   MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
369                 return msymbol;
370             }
371         }
372     }
373
374   return NULL;
375 }
376
377
378 /* Search through the minimal symbol table for each objfile and find
379    the symbol whose address is the largest address that is still less
380    than or equal to PC, and matches SECTION (if non-null).  Returns a
381    pointer to the minimal symbol if such a symbol is found, or NULL if
382    PC is not in a suitable range.  Note that we need to look through
383    ALL the minimal symbol tables before deciding on the symbol that
384    comes closest to the specified PC.  This is because objfiles can
385    overlap, for example objfile A has .text at 0x100 and .data at
386    0x40000 and objfile B has .text at 0x234 and .data at 0x40048.  */
387
388 struct minimal_symbol *
389 lookup_minimal_symbol_by_pc_section (CORE_ADDR pc, asection *section)
390 {
391   int lo;
392   int hi;
393   int new;
394   struct objfile *objfile;
395   struct minimal_symbol *msymbol;
396   struct minimal_symbol *best_symbol = NULL;
397
398   /* pc has to be in a known section. This ensures that anything beyond
399      the end of the last segment doesn't appear to be part of the last
400      function in the last segment.  */
401   if (find_pc_section (pc) == NULL)
402     return NULL;
403
404   for (objfile = object_files;
405        objfile != NULL;
406        objfile = objfile->next)
407     {
408       /* If this objfile has a minimal symbol table, go search it using
409          a binary search.  Note that a minimal symbol table always consists
410          of at least two symbols, a "real" symbol and the terminating
411          "null symbol".  If there are no real symbols, then there is no
412          minimal symbol table at all. */
413
414       if ((msymbol = objfile->msymbols) != NULL)
415         {
416           lo = 0;
417           hi = objfile->minimal_symbol_count - 1;
418
419           /* This code assumes that the minimal symbols are sorted by
420              ascending address values.  If the pc value is greater than or
421              equal to the first symbol's address, then some symbol in this
422              minimal symbol table is a suitable candidate for being the
423              "best" symbol.  This includes the last real symbol, for cases
424              where the pc value is larger than any address in this vector.
425
426              By iterating until the address associated with the current
427              hi index (the endpoint of the test interval) is less than
428              or equal to the desired pc value, we accomplish two things:
429              (1) the case where the pc value is larger than any minimal
430              symbol address is trivially solved, (2) the address associated
431              with the hi index is always the one we want when the interation
432              terminates.  In essence, we are iterating the test interval
433              down until the pc value is pushed out of it from the high end.
434
435              Warning: this code is trickier than it would appear at first. */
436
437           /* Should also require that pc is <= end of objfile.  FIXME! */
438           if (pc >= SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[lo]))
439             {
440               while (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi]) > pc)
441                 {
442                   /* pc is still strictly less than highest address */
443                   /* Note "new" will always be >= lo */
444                   new = (lo + hi) / 2;
445                   if ((SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[new]) >= pc) ||
446                       (lo == new))
447                     {
448                       hi = new;
449                     }
450                   else
451                     {
452                       lo = new;
453                     }
454                 }
455
456               /* If we have multiple symbols at the same address, we want
457                  hi to point to the last one.  That way we can find the
458                  right symbol if it has an index greater than hi.  */
459               while (hi < objfile->minimal_symbol_count - 1
460                      && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi])
461                          == SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi + 1])))
462                 hi++;
463
464               /* The minimal symbol indexed by hi now is the best one in this
465                  objfile's minimal symbol table.  See if it is the best one
466                  overall. */
467
468               /* Skip any absolute symbols.  This is apparently what adb
469                  and dbx do, and is needed for the CM-5.  There are two
470                  known possible problems: (1) on ELF, apparently end, edata,
471                  etc. are absolute.  Not sure ignoring them here is a big
472                  deal, but if we want to use them, the fix would go in
473                  elfread.c.  (2) I think shared library entry points on the
474                  NeXT are absolute.  If we want special handling for this
475                  it probably should be triggered by a special
476                  mst_abs_or_lib or some such.  */
477               while (hi >= 0
478                      && msymbol[hi].type == mst_abs)
479                 --hi;
480
481               /* If "section" specified, skip any symbol from wrong section */
482               /* This is the new code that distinguishes it from the old function */
483               if (section)
484                 while (hi >= 0
485                        && SYMBOL_BFD_SECTION (&msymbol[hi]) != section)
486                   --hi;
487
488               if (hi >= 0
489                   && ((best_symbol == NULL) ||
490                       (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (best_symbol) <
491                        SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbol[hi]))))
492                 {
493                   best_symbol = &msymbol[hi];
494                 }
495             }
496         }
497     }
498   return (best_symbol);
499 }
500
501 /* Backward compatibility: search through the minimal symbol table 
502    for a matching PC (no section given) */
503
504 struct minimal_symbol *
505 lookup_minimal_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
506 {
507   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, find_pc_mapped_section (pc));
508 }
509
510 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
511 CORE_ADDR
512 find_stab_function_addr (char *namestring, char *filename,
513                          struct objfile *objfile)
514 {
515   struct minimal_symbol *msym;
516   char *p;
517   int n;
518
519   p = strchr (namestring, ':');
520   if (p == NULL)
521     p = namestring;
522   n = p - namestring;
523   p = alloca (n + 2);
524   strncpy (p, namestring, n);
525   p[n] = 0;
526
527   msym = lookup_minimal_symbol (p, filename, objfile);
528   if (msym == NULL)
529     {
530       /* Sun Fortran appends an underscore to the minimal symbol name,
531          try again with an appended underscore if the minimal symbol
532          was not found.  */
533       p[n] = '_';
534       p[n + 1] = 0;
535       msym = lookup_minimal_symbol (p, filename, objfile);
536     }
537
538   if (msym == NULL && filename != NULL)
539     {
540       /* Try again without the filename. */
541       p[n] = 0;
542       msym = lookup_minimal_symbol (p, 0, objfile);
543     }
544   if (msym == NULL && filename != NULL)
545     {
546       /* And try again for Sun Fortran, but without the filename. */
547       p[n] = '_';
548       p[n + 1] = 0;
549       msym = lookup_minimal_symbol (p, 0, objfile);
550     }
551
552   return msym == NULL ? 0 : SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
553 }
554 #endif /* SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING */
555 \f
556
557 /* Return leading symbol character for a BFD. If BFD is NULL,
558    return the leading symbol character from the main objfile.  */
559
560 static int get_symbol_leading_char (bfd *);
561
562 static int
563 get_symbol_leading_char (bfd *abfd)
564 {
565   if (abfd != NULL)
566     return bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
567   if (symfile_objfile != NULL && symfile_objfile->obfd != NULL)
568     return bfd_get_symbol_leading_char (symfile_objfile->obfd);
569   return 0;
570 }
571
572 /* Prepare to start collecting minimal symbols.  Note that presetting
573    msym_bunch_index to BUNCH_SIZE causes the first call to save a minimal
574    symbol to allocate the memory for the first bunch. */
575
576 void
577 init_minimal_symbol_collection (void)
578 {
579   msym_count = 0;
580   msym_bunch = NULL;
581   msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
582 }
583
584 void
585 prim_record_minimal_symbol (const char *name, CORE_ADDR address,
586                             enum minimal_symbol_type ms_type,
587                             struct objfile *objfile)
588 {
589   int section;
590
591   switch (ms_type)
592     {
593     case mst_text:
594     case mst_file_text:
595     case mst_solib_trampoline:
596       section = SECT_OFF_TEXT (objfile);
597       break;
598     case mst_data:
599     case mst_file_data:
600       section = SECT_OFF_DATA (objfile);
601       break;
602     case mst_bss:
603     case mst_file_bss:
604       section = SECT_OFF_BSS (objfile);
605       break;
606     default:
607       section = -1;
608     }
609
610   prim_record_minimal_symbol_and_info (name, address, ms_type,
611                                        NULL, section, NULL, objfile);
612 }
613
614 /* Record a minimal symbol in the msym bunches.  Returns the symbol
615    newly created.  */
616
617 struct minimal_symbol *
618 prim_record_minimal_symbol_and_info (const char *name, CORE_ADDR address,
619                                      enum minimal_symbol_type ms_type,
620                                      char *info, int section,
621                                      asection *bfd_section,
622                                      struct objfile *objfile)
623 {
624   register struct msym_bunch *new;
625   register struct minimal_symbol *msymbol;
626
627   if (ms_type == mst_file_text)
628     {
629       /* Don't put gcc_compiled, __gnu_compiled_cplus, and friends into
630          the minimal symbols, because if there is also another symbol
631          at the same address (e.g. the first function of the file),
632          lookup_minimal_symbol_by_pc would have no way of getting the
633          right one.  */
634       if (name[0] == 'g'
635           && (strcmp (name, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0
636               || strcmp (name, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0))
637         return (NULL);
638
639       {
640         const char *tempstring = name;
641         if (tempstring[0] == get_symbol_leading_char (objfile->obfd))
642           ++tempstring;
643         if (STREQN (tempstring, "__gnu_compiled", 14))
644           return (NULL);
645       }
646     }
647
648   if (msym_bunch_index == BUNCH_SIZE)
649     {
650       new = (struct msym_bunch *) xmalloc (sizeof (struct msym_bunch));
651       msym_bunch_index = 0;
652       new->next = msym_bunch;
653       msym_bunch = new;
654     }
655   msymbol = &msym_bunch->contents[msym_bunch_index];
656   SYMBOL_NAME (msymbol) = obsavestring ((char *) name, strlen (name),
657                                         &objfile->symbol_obstack);
658   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (msymbol, language_unknown);
659   SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) = address;
660   SYMBOL_SECTION (msymbol) = section;
661   SYMBOL_BFD_SECTION (msymbol) = bfd_section;
662
663   MSYMBOL_TYPE (msymbol) = ms_type;
664   /* FIXME:  This info, if it remains, needs its own field.  */
665   MSYMBOL_INFO (msymbol) = info;        /* FIXME! */
666
667   /* The hash pointers must be cleared! If they're not,
668      add_minsym_to_hash_table will NOT add this msymbol to the hash table. */
669   msymbol->hash_next = NULL;
670   msymbol->demangled_hash_next = NULL;
671
672   msym_bunch_index++;
673   msym_count++;
674   OBJSTAT (objfile, n_minsyms++);
675   return msymbol;
676 }
677
678 /* Compare two minimal symbols by address and return a signed result based
679    on unsigned comparisons, so that we sort into unsigned numeric order.  
680    Within groups with the same address, sort by name.  */
681
682 static int
683 compare_minimal_symbols (const PTR fn1p, const PTR fn2p)
684 {
685   register const struct minimal_symbol *fn1;
686   register const struct minimal_symbol *fn2;
687
688   fn1 = (const struct minimal_symbol *) fn1p;
689   fn2 = (const struct minimal_symbol *) fn2p;
690
691   if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn1) < SYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn2))
692     {
693       return (-1);              /* addr 1 is less than addr 2 */
694     }
695   else if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn1) > SYMBOL_VALUE_ADDRESS (fn2))
696     {
697       return (1);               /* addr 1 is greater than addr 2 */
698     }
699   else
700     /* addrs are equal: sort by name */
701     {
702       char *name1 = SYMBOL_NAME (fn1);
703       char *name2 = SYMBOL_NAME (fn2);
704
705       if (name1 && name2)       /* both have names */
706         return strcmp (name1, name2);
707       else if (name2)
708         return 1;               /* fn1 has no name, so it is "less" */
709       else if (name1)           /* fn2 has no name, so it is "less" */
710         return -1;
711       else
712         return (0);             /* neither has a name, so they're equal. */
713     }
714 }
715
716 /* Discard the currently collected minimal symbols, if any.  If we wish
717    to save them for later use, we must have already copied them somewhere
718    else before calling this function.
719
720    FIXME:  We could allocate the minimal symbol bunches on their own
721    obstack and then simply blow the obstack away when we are done with
722    it.  Is it worth the extra trouble though? */
723
724 static void
725 do_discard_minimal_symbols_cleanup (void *arg)
726 {
727   register struct msym_bunch *next;
728
729   while (msym_bunch != NULL)
730     {
731       next = msym_bunch->next;
732       xfree (msym_bunch);
733       msym_bunch = next;
734     }
735 }
736
737 struct cleanup *
738 make_cleanup_discard_minimal_symbols (void)
739 {
740   return make_cleanup (do_discard_minimal_symbols_cleanup, 0);
741 }
742
743
744
745 /* Compact duplicate entries out of a minimal symbol table by walking
746    through the table and compacting out entries with duplicate addresses
747    and matching names.  Return the number of entries remaining.
748
749    On entry, the table resides between msymbol[0] and msymbol[mcount].
750    On exit, it resides between msymbol[0] and msymbol[result_count].
751
752    When files contain multiple sources of symbol information, it is
753    possible for the minimal symbol table to contain many duplicate entries.
754    As an example, SVR4 systems use ELF formatted object files, which
755    usually contain at least two different types of symbol tables (a
756    standard ELF one and a smaller dynamic linking table), as well as
757    DWARF debugging information for files compiled with -g.
758
759    Without compacting, the minimal symbol table for gdb itself contains
760    over a 1000 duplicates, about a third of the total table size.  Aside
761    from the potential trap of not noticing that two successive entries
762    identify the same location, this duplication impacts the time required
763    to linearly scan the table, which is done in a number of places.  So we
764    just do one linear scan here and toss out the duplicates.
765
766    Note that we are not concerned here about recovering the space that
767    is potentially freed up, because the strings themselves are allocated
768    on the symbol_obstack, and will get automatically freed when the symbol
769    table is freed.  The caller can free up the unused minimal symbols at
770    the end of the compacted region if their allocation strategy allows it.
771
772    Also note we only go up to the next to last entry within the loop
773    and then copy the last entry explicitly after the loop terminates.
774
775    Since the different sources of information for each symbol may
776    have different levels of "completeness", we may have duplicates
777    that have one entry with type "mst_unknown" and the other with a
778    known type.  So if the one we are leaving alone has type mst_unknown,
779    overwrite its type with the type from the one we are compacting out.  */
780
781 static int
782 compact_minimal_symbols (struct minimal_symbol *msymbol, int mcount,
783                          struct objfile *objfile)
784 {
785   struct minimal_symbol *copyfrom;
786   struct minimal_symbol *copyto;
787
788   if (mcount > 0)
789     {
790       copyfrom = copyto = msymbol;
791       while (copyfrom < msymbol + mcount - 1)
792         {
793           if (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (copyfrom) ==
794               SYMBOL_VALUE_ADDRESS ((copyfrom + 1)) &&
795               (STREQ (SYMBOL_NAME (copyfrom), SYMBOL_NAME ((copyfrom + 1)))))
796             {
797               if (MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) == mst_unknown)
798                 {
799                   MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) = MSYMBOL_TYPE (copyfrom);
800                 }
801               copyfrom++;
802             }
803           else
804             *copyto++ = *copyfrom++;
805         }
806       *copyto++ = *copyfrom++;
807       mcount = copyto - msymbol;
808     }
809   return (mcount);
810 }
811
812 /* Build (or rebuild) the minimal symbol hash tables.  This is necessary
813    after compacting or sorting the table since the entries move around
814    thus causing the internal minimal_symbol pointers to become jumbled. */
815   
816 static void
817 build_minimal_symbol_hash_tables (struct objfile *objfile)
818 {
819   int i;
820   struct minimal_symbol *msym;
821
822   /* Clear the hash tables. */
823   for (i = 0; i < MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE; i++)
824     {
825       objfile->msymbol_hash[i] = 0;
826       objfile->msymbol_demangled_hash[i] = 0;
827     }
828
829   /* Now, (re)insert the actual entries. */
830   for (i = objfile->minimal_symbol_count, msym = objfile->msymbols;
831        i > 0;
832        i--, msym++)
833     {
834       msym->hash_next = 0;
835       add_minsym_to_hash_table (msym, objfile->msymbol_hash);
836
837       msym->demangled_hash_next = 0;
838       if (SYMBOL_DEMANGLED_NAME (msym) != NULL)
839         add_minsym_to_demangled_hash_table (msym,
840                                             objfile->msymbol_demangled_hash);
841     }
842 }
843
844 /* Add the minimal symbols in the existing bunches to the objfile's official
845    minimal symbol table.  In most cases there is no minimal symbol table yet
846    for this objfile, and the existing bunches are used to create one.  Once
847    in a while (for shared libraries for example), we add symbols (e.g. common
848    symbols) to an existing objfile.
849
850    Because of the way minimal symbols are collected, we generally have no way
851    of knowing what source language applies to any particular minimal symbol.
852    Specifically, we have no way of knowing if the minimal symbol comes from a
853    C++ compilation unit or not.  So for the sake of supporting cached
854    demangled C++ names, we have no choice but to try and demangle each new one
855    that comes in.  If the demangling succeeds, then we assume it is a C++
856    symbol and set the symbol's language and demangled name fields
857    appropriately.  Note that in order to avoid unnecessary demanglings, and
858    allocating obstack space that subsequently can't be freed for the demangled
859    names, we mark all newly added symbols with language_auto.  After
860    compaction of the minimal symbols, we go back and scan the entire minimal
861    symbol table looking for these new symbols.  For each new symbol we attempt
862    to demangle it, and if successful, record it as a language_cplus symbol
863    and cache the demangled form on the symbol obstack.  Symbols which don't
864    demangle are marked as language_unknown symbols, which inhibits future
865    attempts to demangle them if we later add more minimal symbols. */
866
867 void
868 install_minimal_symbols (struct objfile *objfile)
869 {
870   register int bindex;
871   register int mcount;
872   register struct msym_bunch *bunch;
873   register struct minimal_symbol *msymbols;
874   int alloc_count;
875   register char leading_char;
876
877   if (msym_count > 0)
878     {
879       /* Allocate enough space in the obstack, into which we will gather the
880          bunches of new and existing minimal symbols, sort them, and then
881          compact out the duplicate entries.  Once we have a final table,
882          we will give back the excess space.  */
883
884       alloc_count = msym_count + objfile->minimal_symbol_count + 1;
885       obstack_blank (&objfile->symbol_obstack,
886                      alloc_count * sizeof (struct minimal_symbol));
887       msymbols = (struct minimal_symbol *)
888         obstack_base (&objfile->symbol_obstack);
889
890       /* Copy in the existing minimal symbols, if there are any.  */
891
892       if (objfile->minimal_symbol_count)
893         memcpy ((char *) msymbols, (char *) objfile->msymbols,
894             objfile->minimal_symbol_count * sizeof (struct minimal_symbol));
895
896       /* Walk through the list of minimal symbol bunches, adding each symbol
897          to the new contiguous array of symbols.  Note that we start with the
898          current, possibly partially filled bunch (thus we use the current
899          msym_bunch_index for the first bunch we copy over), and thereafter
900          each bunch is full. */
901
902       mcount = objfile->minimal_symbol_count;
903       leading_char = get_symbol_leading_char (objfile->obfd);
904
905       for (bunch = msym_bunch; bunch != NULL; bunch = bunch->next)
906         {
907           for (bindex = 0; bindex < msym_bunch_index; bindex++, mcount++)
908             {
909               msymbols[mcount] = bunch->contents[bindex];
910               SYMBOL_LANGUAGE (&msymbols[mcount]) = language_auto;
911               if (SYMBOL_NAME (&msymbols[mcount])[0] == leading_char)
912                 {
913                   SYMBOL_NAME (&msymbols[mcount])++;
914                 }
915             }
916           msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
917         }
918
919       /* Sort the minimal symbols by address.  */
920
921       qsort (msymbols, mcount, sizeof (struct minimal_symbol),
922              compare_minimal_symbols);
923
924       /* Compact out any duplicates, and free up whatever space we are
925          no longer using.  */
926
927       mcount = compact_minimal_symbols (msymbols, mcount, objfile);
928
929       obstack_blank (&objfile->symbol_obstack,
930                (mcount + 1 - alloc_count) * sizeof (struct minimal_symbol));
931       msymbols = (struct minimal_symbol *)
932         obstack_finish (&objfile->symbol_obstack);
933
934       /* We also terminate the minimal symbol table with a "null symbol",
935          which is *not* included in the size of the table.  This makes it
936          easier to find the end of the table when we are handed a pointer
937          to some symbol in the middle of it.  Zero out the fields in the
938          "null symbol" allocated at the end of the array.  Note that the
939          symbol count does *not* include this null symbol, which is why it
940          is indexed by mcount and not mcount-1. */
941
942       SYMBOL_NAME (&msymbols[mcount]) = NULL;
943       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msymbols[mcount]) = 0;
944       MSYMBOL_INFO (&msymbols[mcount]) = NULL;
945       MSYMBOL_TYPE (&msymbols[mcount]) = mst_unknown;
946       SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&msymbols[mcount], language_unknown);
947
948       /* Attach the minimal symbol table to the specified objfile.
949          The strings themselves are also located in the symbol_obstack
950          of this objfile.  */
951
952       objfile->minimal_symbol_count = mcount;
953       objfile->msymbols = msymbols;
954
955       /* Now walk through all the minimal symbols, selecting the newly added
956          ones and attempting to cache their C++ demangled names. */
957
958       for (; mcount-- > 0; msymbols++)
959         SYMBOL_INIT_DEMANGLED_NAME (msymbols, &objfile->symbol_obstack);
960
961       /* Now build the hash tables; we can't do this incrementally
962          at an earlier point since we weren't finished with the obstack
963          yet.  (And if the msymbol obstack gets moved, all the internal
964          pointers to other msymbols need to be adjusted.) */
965       build_minimal_symbol_hash_tables (objfile);
966     }
967 }
968
969 /* Sort all the minimal symbols in OBJFILE.  */
970
971 void
972 msymbols_sort (struct objfile *objfile)
973 {
974   qsort (objfile->msymbols, objfile->minimal_symbol_count,
975          sizeof (struct minimal_symbol), compare_minimal_symbols);
976   build_minimal_symbol_hash_tables (objfile);
977 }
978
979 /* Check if PC is in a shared library trampoline code stub.
980    Return minimal symbol for the trampoline entry or NULL if PC is not
981    in a trampoline code stub.  */
982
983 struct minimal_symbol *
984 lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
985 {
986   struct minimal_symbol *msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
987
988   if (msymbol != NULL && MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
989     return msymbol;
990   return NULL;
991 }
992
993 /* If PC is in a shared library trampoline code stub, return the
994    address of the `real' function belonging to the stub.
995    Return 0 if PC is not in a trampoline code stub or if the real
996    function is not found in the minimal symbol table.
997
998    We may fail to find the right function if a function with the
999    same name is defined in more than one shared library, but this
1000    is considered bad programming style. We could return 0 if we find
1001    a duplicate function in case this matters someday.  */
1002
1003 CORE_ADDR
1004 find_solib_trampoline_target (CORE_ADDR pc)
1005 {
1006   struct objfile *objfile;
1007   struct minimal_symbol *msymbol;
1008   struct minimal_symbol *tsymbol = lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (pc);
1009
1010   if (tsymbol != NULL)
1011     {
1012       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
1013       {
1014         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
1015             && STREQ (SYMBOL_NAME (msymbol), SYMBOL_NAME (tsymbol)))
1016           return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1017       }
1018     }
1019   return 0;
1020 }