Remove some uses of "object_files"
[external/binutils.git] / gdb / minsyms.c
1 /* GDB routines for manipulating the minimal symbol tables.
2    Copyright (C) 1992-2019 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20
21 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
22    destroying minimal symbol tables.
23
24    Minimal symbol tables are used to hold some very basic information about
25    all defined global symbols (text, data, bss, abs, etc).  The only two
26    required pieces of information are the symbol's name and the address
27    associated with that symbol.
28
29    In many cases, even if a file was compiled with no special options for
30    debugging at all, as long as was not stripped it will contain sufficient
31    information to build useful minimal symbol tables using this structure.
32
33    Even when a file contains enough debugging information to build a full
34    symbol table, these minimal symbols are still useful for quickly mapping
35    between names and addresses, and vice versa.  They are also sometimes used
36    to figure out what full symbol table entries need to be read in.  */
37
38
39 #include "defs.h"
40 #include <ctype.h>
41 #include "symtab.h"
42 #include "bfd.h"
43 #include "filenames.h"
44 #include "symfile.h"
45 #include "objfiles.h"
46 #include "demangle.h"
47 #include "value.h"
48 #include "cp-abi.h"
49 #include "target.h"
50 #include "cp-support.h"
51 #include "language.h"
52 #include "cli/cli-utils.h"
53 #include "common/symbol.h"
54 #include <algorithm>
55 #include "safe-ctype.h"
56
57 /* See minsyms.h.  */
58
59 bool
60 msymbol_is_function (struct objfile *objfile, minimal_symbol *minsym,
61                      CORE_ADDR *func_address_p)
62 {
63   CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
64
65   switch (minsym->type)
66     {
67     case mst_slot_got_plt:
68     case mst_data:
69     case mst_bss:
70     case mst_abs:
71     case mst_file_data:
72     case mst_file_bss:
73     case mst_data_gnu_ifunc:
74       {
75         struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
76         CORE_ADDR pc
77           = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, msym_addr,
78                                                 current_top_target ());
79         if (pc != msym_addr)
80           {
81             if (func_address_p != NULL)
82               *func_address_p = pc;
83             return true;
84           }
85         return false;
86       }
87     default:
88       if (func_address_p != NULL)
89         *func_address_p = msym_addr;
90       return true;
91     }
92 }
93
94 /* Accumulate the minimal symbols for each objfile in bunches of BUNCH_SIZE.
95    At the end, copy them all into one newly allocated array.  */
96
97 #define BUNCH_SIZE 127
98
99 struct msym_bunch
100   {
101     struct msym_bunch *next;
102     struct minimal_symbol contents[BUNCH_SIZE];
103   };
104
105 /* See minsyms.h.  */
106
107 unsigned int
108 msymbol_hash_iw (const char *string)
109 {
110   unsigned int hash = 0;
111
112   while (*string && *string != '(')
113     {
114       string = skip_spaces (string);
115       if (*string && *string != '(')
116         {
117           hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
118           ++string;
119         }
120     }
121   return hash;
122 }
123
124 /* See minsyms.h.  */
125
126 unsigned int
127 msymbol_hash (const char *string)
128 {
129   unsigned int hash = 0;
130
131   for (; *string; ++string)
132     hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
133   return hash;
134 }
135
136 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym hash table, TABLE.  */
137 static void
138 add_minsym_to_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
139                           struct minimal_symbol **table)
140 {
141   if (sym->hash_next == NULL)
142     {
143       unsigned int hash
144         = msymbol_hash (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
145
146       sym->hash_next = table[hash];
147       table[hash] = sym;
148     }
149 }
150
151 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym demangled hash table,
152    TABLE.  */
153 static void
154 add_minsym_to_demangled_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
155                                     struct objfile *objfile)
156 {
157   if (sym->demangled_hash_next == NULL)
158     {
159       unsigned int hash = search_name_hash (MSYMBOL_LANGUAGE (sym),
160                                             MSYMBOL_SEARCH_NAME (sym));
161
162       objfile->per_bfd->demangled_hash_languages.set (MSYMBOL_LANGUAGE (sym));
163
164       struct minimal_symbol **table
165         = objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash;
166       unsigned int hash_index = hash % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
167       sym->demangled_hash_next = table[hash_index];
168       table[hash_index] = sym;
169     }
170 }
171
172 /* Worker object for lookup_minimal_symbol.  Stores temporary results
173    while walking the symbol tables.  */
174
175 struct found_minimal_symbols
176 {
177   /* External symbols are best.  */
178   bound_minimal_symbol external_symbol {};
179
180   /* File-local symbols are next best.  */
181   bound_minimal_symbol file_symbol {};
182
183   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
184   bound_minimal_symbol trampoline_symbol {};
185
186   /* Called when a symbol name matches.  Check if the minsym is a
187      better type than what we had already found, and record it in one
188      of the members fields if so.  Returns true if we collected the
189      real symbol, in which case we can stop searching.  */
190   bool maybe_collect (const char *sfile, objfile *objf,
191                       minimal_symbol *msymbol);
192 };
193
194 /* See declaration above.  */
195
196 bool
197 found_minimal_symbols::maybe_collect (const char *sfile,
198                                       struct objfile *objfile,
199                                       minimal_symbol *msymbol)
200 {
201   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
202     {
203     case mst_file_text:
204     case mst_file_data:
205     case mst_file_bss:
206       if (sfile == NULL
207           || filename_cmp (msymbol->filename, sfile) == 0)
208         {
209           file_symbol.minsym = msymbol;
210           file_symbol.objfile = objfile;
211         }
212       break;
213
214     case mst_solib_trampoline:
215
216       /* If a trampoline symbol is found, we prefer to keep
217          looking for the *real* symbol.  If the actual symbol
218          is not found, then we'll use the trampoline
219          entry.  */
220       if (trampoline_symbol.minsym == NULL)
221         {
222           trampoline_symbol.minsym = msymbol;
223           trampoline_symbol.objfile = objfile;
224         }
225       break;
226
227     case mst_unknown:
228     default:
229       external_symbol.minsym = msymbol;
230       external_symbol.objfile = objfile;
231       /* We have the real symbol.  No use looking further.  */
232       return true;
233     }
234
235   /* Keep looking.  */
236   return false;
237 }
238
239 /* Walk the mangled name hash table, and pass each symbol whose name
240    matches LOOKUP_NAME according to NAMECMP to FOUND.  */
241
242 static void
243 lookup_minimal_symbol_mangled (const char *lookup_name,
244                                const char *sfile,
245                                struct objfile *objfile,
246                                struct minimal_symbol **table,
247                                unsigned int hash,
248                                int (*namecmp) (const char *, const char *),
249                                found_minimal_symbols &found)
250 {
251   for (minimal_symbol *msymbol = table[hash];
252        msymbol != NULL;
253        msymbol = msymbol->hash_next)
254     {
255       const char *symbol_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol);
256
257       if (namecmp (symbol_name, lookup_name) == 0
258           && found.maybe_collect (sfile, objfile, msymbol))
259         return;
260     }
261 }
262
263 /* Walk the demangled name hash table, and pass each symbol whose name
264    matches LOOKUP_NAME according to MATCHER to FOUND.  */
265
266 static void
267 lookup_minimal_symbol_demangled (const lookup_name_info &lookup_name,
268                                  const char *sfile,
269                                  struct objfile *objfile,
270                                  struct minimal_symbol **table,
271                                  unsigned int hash,
272                                  symbol_name_matcher_ftype *matcher,
273                                  found_minimal_symbols &found)
274 {
275   for (minimal_symbol *msymbol = table[hash];
276        msymbol != NULL;
277        msymbol = msymbol->demangled_hash_next)
278     {
279       const char *symbol_name = MSYMBOL_SEARCH_NAME (msymbol);
280
281       if (matcher (symbol_name, lookup_name, NULL)
282           && found.maybe_collect (sfile, objfile, msymbol))
283         return;
284     }
285 }
286
287 /* Look through all the current minimal symbol tables and find the
288    first minimal symbol that matches NAME.  If OBJF is non-NULL, limit
289    the search to that objfile.  If SFILE is non-NULL, the only file-scope
290    symbols considered will be from that source file (global symbols are
291    still preferred).  Returns a pointer to the minimal symbol that
292    matches, or NULL if no match is found.
293
294    Note:  One instance where there may be duplicate minimal symbols with
295    the same name is when the symbol tables for a shared library and the
296    symbol tables for an executable contain global symbols with the same
297    names (the dynamic linker deals with the duplication).
298
299    It's also possible to have minimal symbols with different mangled
300    names, but identical demangled names.  For example, the GNU C++ v3
301    ABI requires the generation of two (or perhaps three) copies of
302    constructor functions --- "in-charge", "not-in-charge", and
303    "allocate" copies; destructors may be duplicated as well.
304    Obviously, there must be distinct mangled names for each of these,
305    but the demangled names are all the same: S::S or S::~S.  */
306
307 struct bound_minimal_symbol
308 lookup_minimal_symbol (const char *name, const char *sfile,
309                        struct objfile *objf)
310 {
311   found_minimal_symbols found;
312
313   unsigned int mangled_hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
314
315   auto *mangled_cmp
316     = (case_sensitivity == case_sensitive_on
317        ? strcmp
318        : strcasecmp);
319
320   if (sfile != NULL)
321     sfile = lbasename (sfile);
322
323   lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
324
325   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
326     {
327       if (found.external_symbol.minsym != NULL)
328         break;
329
330       if (objf == NULL || objf == objfile
331           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
332         {
333           if (symbol_lookup_debug)
334             {
335               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
336                                   "lookup_minimal_symbol (%s, %s, %s)\n",
337                                   name, sfile != NULL ? sfile : "NULL",
338                                   objfile_debug_name (objfile));
339             }
340
341           /* Do two passes: the first over the ordinary hash table,
342              and the second over the demangled hash table.  */
343           lookup_minimal_symbol_mangled (name, sfile, objfile,
344                                          objfile->per_bfd->msymbol_hash,
345                                          mangled_hash, mangled_cmp, found);
346
347           /* If not found, try the demangled hash table.  */
348           if (found.external_symbol.minsym == NULL)
349             {
350               /* Once for each language in the demangled hash names
351                  table (usually just zero or one languages).  */
352               for (unsigned iter = 0; iter < nr_languages; ++iter)
353                 {
354                   if (!objfile->per_bfd->demangled_hash_languages.test (iter))
355                     continue;
356                   enum language lang = (enum language) iter;
357
358                   unsigned int hash
359                     = (lookup_name.search_name_hash (lang)
360                        % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE);
361
362                   symbol_name_matcher_ftype *match
363                     = get_symbol_name_matcher (language_def (lang),
364                                                lookup_name);
365                   struct minimal_symbol **msymbol_demangled_hash
366                     = objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash;
367
368                   lookup_minimal_symbol_demangled (lookup_name, sfile, objfile,
369                                                    msymbol_demangled_hash,
370                                                    hash, match, found);
371
372                   if (found.external_symbol.minsym != NULL)
373                     break;
374                 }
375             }
376         }
377     }
378
379   /* External symbols are best.  */
380   if (found.external_symbol.minsym != NULL)
381     {
382       if (symbol_lookup_debug)
383         {
384           minimal_symbol *minsym = found.external_symbol.minsym;
385
386           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
387                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (external)\n",
388                               host_address_to_string (minsym));
389         }
390       return found.external_symbol;
391     }
392
393   /* File-local symbols are next best.  */
394   if (found.file_symbol.minsym != NULL)
395     {
396       if (symbol_lookup_debug)
397         {
398           minimal_symbol *minsym = found.file_symbol.minsym;
399
400           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
401                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (file-local)\n",
402                               host_address_to_string (minsym));
403         }
404       return found.file_symbol;
405     }
406
407   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
408   if (found.trampoline_symbol.minsym != NULL)
409     {
410       if (symbol_lookup_debug)
411         {
412           minimal_symbol *minsym = found.trampoline_symbol.minsym;
413
414           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
415                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (trampoline)\n",
416                               host_address_to_string (minsym));
417         }
418
419       return found.trampoline_symbol;
420     }
421
422   /* Not found.  */
423   if (symbol_lookup_debug)
424     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_minimal_symbol (...) = NULL\n");
425   return {};
426 }
427
428 /* See minsyms.h.  */
429
430 struct bound_minimal_symbol
431 lookup_bound_minimal_symbol (const char *name)
432 {
433   return lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
434 }
435
436 /* See common/symbol.h.  */
437
438 int
439 find_minimal_symbol_address (const char *name, CORE_ADDR *addr,
440                              struct objfile *objfile)
441 {
442   struct bound_minimal_symbol sym
443     = lookup_minimal_symbol (name, NULL, objfile);
444
445   if (sym.minsym != NULL)
446     *addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
447
448   return sym.minsym == NULL;
449 }
450
451 /* Get the lookup name form best suitable for linkage name
452    matching.  */
453
454 static const char *
455 linkage_name_str (const lookup_name_info &lookup_name)
456 {
457   /* Unlike most languages (including C++), Ada uses the
458      encoded/linkage name as the search name recorded in symbols.  So
459      if debugging in Ada mode, prefer the Ada-encoded name.  This also
460      makes Ada's verbatim match syntax ("<...>") work, because
461      "lookup_name.name()" includes the "<>"s, while
462      "lookup_name.ada().lookup_name()" is the encoded name with "<>"s
463      stripped.  */
464   if (current_language->la_language == language_ada)
465     return lookup_name.ada ().lookup_name ().c_str ();
466
467   return lookup_name.name ().c_str ();
468 }
469
470 /* See minsyms.h.  */
471
472 void
473 iterate_over_minimal_symbols
474     (struct objfile *objf, const lookup_name_info &lookup_name,
475      gdb::function_view<bool (struct minimal_symbol *)> callback)
476 {
477   /* The first pass is over the ordinary hash table.  */
478     {
479       const char *name = linkage_name_str (lookup_name);
480       unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
481       auto *mangled_cmp
482         = (case_sensitivity == case_sensitive_on
483            ? strcmp
484            : strcasecmp);
485
486       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_hash[hash];
487            iter != NULL;
488            iter = iter->hash_next)
489         {
490           if (mangled_cmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (iter), name) == 0)
491             if (callback (iter))
492               return;
493         }
494     }
495
496   /* The second pass is over the demangled table.  Once for each
497      language in the demangled hash names table (usually just zero or
498      one).  */
499   for (unsigned liter = 0; liter < nr_languages; ++liter)
500     {
501       if (!objf->per_bfd->demangled_hash_languages.test (liter))
502         continue;
503
504       enum language lang = (enum language) liter;
505       const language_defn *lang_def = language_def (lang);
506       symbol_name_matcher_ftype *name_match
507         = get_symbol_name_matcher (lang_def, lookup_name);
508
509       unsigned int hash
510         = lookup_name.search_name_hash (lang) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
511       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_demangled_hash[hash];
512            iter != NULL;
513            iter = iter->demangled_hash_next)
514         if (name_match (MSYMBOL_SEARCH_NAME (iter), lookup_name, NULL))
515           if (callback (iter))
516             return;
517     }
518 }
519
520 /* See minsyms.h.  */
521
522 struct bound_minimal_symbol
523 lookup_minimal_symbol_text (const char *name, struct objfile *objf)
524 {
525   struct minimal_symbol *msymbol;
526   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
527   struct bound_minimal_symbol found_file_symbol = { NULL, NULL };
528
529   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
530
531   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
532     {
533       if (found_symbol.minsym != NULL)
534         break;
535
536       if (objf == NULL || objf == objfile
537           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
538         {
539           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
540                msymbol != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
541                msymbol = msymbol->hash_next)
542             {
543               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
544                   (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
545                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
546                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_text))
547                 {
548                   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
549                     {
550                     case mst_file_text:
551                       found_file_symbol.minsym = msymbol;
552                       found_file_symbol.objfile = objfile;
553                       break;
554                     default:
555                       found_symbol.minsym = msymbol;
556                       found_symbol.objfile = objfile;
557                       break;
558                     }
559                 }
560             }
561         }
562     }
563   /* External symbols are best.  */
564   if (found_symbol.minsym)
565     return found_symbol;
566
567   /* File-local symbols are next best.  */
568   return found_file_symbol;
569 }
570
571 /* See minsyms.h.  */
572
573 struct minimal_symbol *
574 lookup_minimal_symbol_by_pc_name (CORE_ADDR pc, const char *name,
575                                   struct objfile *objf)
576 {
577   struct minimal_symbol *msymbol;
578
579   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
580
581   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
582     {
583       if (objf == NULL || objf == objfile
584           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
585         {
586           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
587                msymbol != NULL;
588                msymbol = msymbol->hash_next)
589             {
590               if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol) == pc
591                   && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0)
592                 return msymbol;
593             }
594         }
595     }
596
597   return NULL;
598 }
599
600 /* See minsyms.h.  */
601
602 struct bound_minimal_symbol
603 lookup_minimal_symbol_solib_trampoline (const char *name,
604                                         struct objfile *objf)
605 {
606   struct minimal_symbol *msymbol;
607   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
608
609   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
610
611   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
612     {
613       if (objf == NULL || objf == objfile
614           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
615         {
616           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
617                msymbol != NULL;
618                msymbol = msymbol->hash_next)
619             {
620               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), name) == 0 &&
621                   MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_solib_trampoline)
622                 {
623                   found_symbol.objfile = objfile;
624                   found_symbol.minsym = msymbol;
625                   return found_symbol;
626                 }
627             }
628         }
629     }
630
631   return found_symbol;
632 }
633
634 /* A helper function that makes *PC section-relative.  This searches
635    the sections of OBJFILE and if *PC is in a section, it subtracts
636    the section offset and returns true.  Otherwise it returns
637    false.  */
638
639 static int
640 frob_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR *pc)
641 {
642   struct obj_section *iter;
643
644   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, iter)
645     {
646       if (*pc >= obj_section_addr (iter) && *pc < obj_section_endaddr (iter))
647         {
648           *pc -= obj_section_offset (iter);
649           return 1;
650         }
651     }
652
653   return 0;
654 }
655
656 /* Helper for lookup_minimal_symbol_by_pc_section.  Convert a
657    lookup_msym_prefer to a minimal_symbol_type.  */
658
659 static minimal_symbol_type
660 msym_prefer_to_msym_type (lookup_msym_prefer prefer)
661 {
662   switch (prefer)
663     {
664     case lookup_msym_prefer::TEXT:
665       return mst_text;
666     case lookup_msym_prefer::TRAMPOLINE:
667       return mst_solib_trampoline;
668     case lookup_msym_prefer::GNU_IFUNC:
669       return mst_text_gnu_ifunc;
670     }
671
672   /* Assert here instead of in a default switch case above so that
673      -Wswitch warns if a new enumerator is added.  */
674   gdb_assert_not_reached ("unhandled lookup_msym_prefer");
675 }
676
677 /* Search through the minimal symbol table for each objfile and find
678    the symbol whose address is the largest address that is still less
679    than or equal to PC, and matches SECTION (which is not NULL).
680    Returns a pointer to the minimal symbol if such a symbol is found,
681    or NULL if PC is not in a suitable range.
682    Note that we need to look through ALL the minimal symbol tables
683    before deciding on the symbol that comes closest to the specified PC.
684    This is because objfiles can overlap, for example objfile A has .text
685    at 0x100 and .data at 0x40000 and objfile B has .text at 0x234 and
686    .data at 0x40048.
687
688    If WANT_TRAMPOLINE is set, prefer mst_solib_trampoline symbols when
689    there are text and trampoline symbols at the same address.
690    Otherwise prefer mst_text symbols.  */
691
692 bound_minimal_symbol
693 lookup_minimal_symbol_by_pc_section (CORE_ADDR pc_in, struct obj_section *section,
694                                      lookup_msym_prefer prefer)
695 {
696   int lo;
697   int hi;
698   int newobj;
699   struct objfile *objfile;
700   struct minimal_symbol *msymbol;
701   struct minimal_symbol *best_symbol = NULL;
702   struct objfile *best_objfile = NULL;
703   struct bound_minimal_symbol result;
704
705   if (section == NULL)
706     {
707       section = find_pc_section (pc_in);
708       if (section == NULL)
709         return {};
710     }
711
712   minimal_symbol_type want_type = msym_prefer_to_msym_type (prefer);
713
714   /* We can not require the symbol found to be in section, because
715      e.g. IRIX 6.5 mdebug relies on this code returning an absolute
716      symbol - but find_pc_section won't return an absolute section and
717      hence the code below would skip over absolute symbols.  We can
718      still take advantage of the call to find_pc_section, though - the
719      object file still must match.  In case we have separate debug
720      files, search both the file and its separate debug file.  There's
721      no telling which one will have the minimal symbols.  */
722
723   gdb_assert (section != NULL);
724
725   for (objfile = section->objfile;
726        objfile != NULL;
727        objfile = objfile_separate_debug_iterate (section->objfile, objfile))
728     {
729       CORE_ADDR pc = pc_in;
730
731       /* If this objfile has a minimal symbol table, go search it
732          using a binary search.  */
733
734       if (objfile->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
735         {
736           int best_zero_sized = -1;
737
738           msymbol = objfile->per_bfd->msymbols.get ();
739           lo = 0;
740           hi = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1;
741
742           /* This code assumes that the minimal symbols are sorted by
743              ascending address values.  If the pc value is greater than or
744              equal to the first symbol's address, then some symbol in this
745              minimal symbol table is a suitable candidate for being the
746              "best" symbol.  This includes the last real symbol, for cases
747              where the pc value is larger than any address in this vector.
748
749              By iterating until the address associated with the current
750              hi index (the endpoint of the test interval) is less than
751              or equal to the desired pc value, we accomplish two things:
752              (1) the case where the pc value is larger than any minimal
753              symbol address is trivially solved, (2) the address associated
754              with the hi index is always the one we want when the interation
755              terminates.  In essence, we are iterating the test interval
756              down until the pc value is pushed out of it from the high end.
757
758              Warning: this code is trickier than it would appear at first.  */
759
760           if (frob_address (objfile, &pc)
761               && pc >= MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[lo]))
762             {
763               while (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]) > pc)
764                 {
765                   /* pc is still strictly less than highest address.  */
766                   /* Note "new" will always be >= lo.  */
767                   newobj = (lo + hi) / 2;
768                   if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[newobj]) >= pc)
769                       || (lo == newobj))
770                     {
771                       hi = newobj;
772                     }
773                   else
774                     {
775                       lo = newobj;
776                     }
777                 }
778
779               /* If we have multiple symbols at the same address, we want
780                  hi to point to the last one.  That way we can find the
781                  right symbol if it has an index greater than hi.  */
782               while (hi < objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1
783                      && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
784                          == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi + 1])))
785                 hi++;
786
787               /* Skip various undesirable symbols.  */
788               while (hi >= 0)
789                 {
790                   /* Skip any absolute symbols.  This is apparently
791                      what adb and dbx do, and is needed for the CM-5.
792                      There are two known possible problems: (1) on
793                      ELF, apparently end, edata, etc. are absolute.
794                      Not sure ignoring them here is a big deal, but if
795                      we want to use them, the fix would go in
796                      elfread.c.  (2) I think shared library entry
797                      points on the NeXT are absolute.  If we want
798                      special handling for this it probably should be
799                      triggered by a special mst_abs_or_lib or some
800                      such.  */
801
802                   if (MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) == mst_abs)
803                     {
804                       hi--;
805                       continue;
806                     }
807
808                   /* If SECTION was specified, skip any symbol from
809                      wrong section.  */
810                   if (section
811                       /* Some types of debug info, such as COFF,
812                          don't fill the bfd_section member, so don't
813                          throw away symbols on those platforms.  */
814                       && MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]) != NULL
815                       && (!matching_obj_sections
816                           (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi]),
817                            section)))
818                     {
819                       hi--;
820                       continue;
821                     }
822
823                   /* If we are looking for a trampoline and this is a
824                      text symbol, or the other way around, check the
825                      preceding symbol too.  If they are otherwise
826                      identical prefer that one.  */
827                   if (hi > 0
828                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) != want_type
829                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi - 1]) == want_type
830                       && (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])
831                           == MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1]))
832                       && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
833                           == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1]))
834                       && (MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi])
835                           == MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, &msymbol[hi - 1])))
836                     {
837                       hi--;
838                       continue;
839                     }
840
841                   /* If the minimal symbol has a zero size, save it
842                      but keep scanning backwards looking for one with
843                      a non-zero size.  A zero size may mean that the
844                      symbol isn't an object or function (e.g. a
845                      label), or it may just mean that the size was not
846                      specified.  */
847                   if (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0)
848                     {
849                       if (best_zero_sized == -1)
850                         best_zero_sized = hi;
851                       hi--;
852                       continue;
853                     }
854
855                   /* If we are past the end of the current symbol, try
856                      the previous symbol if it has a larger overlapping
857                      size.  This happens on i686-pc-linux-gnu with glibc;
858                      the nocancel variants of system calls are inside
859                      the cancellable variants, but both have sizes.  */
860                   if (hi > 0
861                       && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
862                       && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
863                                 + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]))
864                       && pc < (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1])
865                                + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1])))
866                     {
867                       hi--;
868                       continue;
869                     }
870
871                   /* Otherwise, this symbol must be as good as we're going
872                      to get.  */
873                   break;
874                 }
875
876               /* If HI has a zero size, and best_zero_sized is set,
877                  then we had two or more zero-sized symbols; prefer
878                  the first one we found (which may have a higher
879                  address).  Also, if we ran off the end, be sure
880                  to back up.  */
881               if (best_zero_sized != -1
882                   && (hi < 0 || MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0))
883                 hi = best_zero_sized;
884
885               /* If the minimal symbol has a non-zero size, and this
886                  PC appears to be outside the symbol's contents, then
887                  refuse to use this symbol.  If we found a zero-sized
888                  symbol with an address greater than this symbol's,
889                  use that instead.  We assume that if symbols have
890                  specified sizes, they do not overlap.  */
891
892               if (hi >= 0
893                   && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
894                   && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
895                             + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])))
896                 {
897                   if (best_zero_sized != -1)
898                     hi = best_zero_sized;
899                   else
900                     /* Go on to the next object file.  */
901                     continue;
902                 }
903
904               /* The minimal symbol indexed by hi now is the best one in this
905                  objfile's minimal symbol table.  See if it is the best one
906                  overall.  */
907
908               if (hi >= 0
909                   && ((best_symbol == NULL) ||
910                       (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (best_symbol) <
911                        MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]))))
912                 {
913                   best_symbol = &msymbol[hi];
914                   best_objfile = objfile;
915                 }
916             }
917         }
918     }
919
920   result.minsym = best_symbol;
921   result.objfile = best_objfile;
922   return result;
923 }
924
925 /* See minsyms.h.  */
926
927 struct bound_minimal_symbol
928 lookup_minimal_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
929 {
930   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL);
931 }
932
933 /* Return non-zero iff PC is in an STT_GNU_IFUNC function resolver.  */
934
935 int
936 in_gnu_ifunc_stub (CORE_ADDR pc)
937 {
938   bound_minimal_symbol msymbol
939     = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL,
940                                            lookup_msym_prefer::GNU_IFUNC);
941   return msymbol.minsym && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_text_gnu_ifunc;
942 }
943
944 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_addr for its real implementation.  */
945
946 static CORE_ADDR
947 stub_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
948 {
949   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol at address %s without "
950            "the ELF support compiled in."),
951          paddress (gdbarch, pc));
952 }
953
954 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_name for its real implementation.  */
955
956 static int
957 stub_gnu_ifunc_resolve_name (const char *function_name,
958                              CORE_ADDR *function_address_p)
959 {
960   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol \"%s\" without "
961            "the ELF support compiled in."),
962          function_name);
963 }
964
965 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_stop for its real implementation.  */
966
967 static void
968 stub_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
969 {
970   internal_error (__FILE__, __LINE__,
971                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_stop cannot be reached."));
972 }
973
974 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop for its real implementation.  */
975
976 static void
977 stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
978 {
979   internal_error (__FILE__, __LINE__,
980                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop cannot be reached."));
981 }
982
983 /* See elf_gnu_ifunc_fns for its real implementation.  */
984
985 static const struct gnu_ifunc_fns stub_gnu_ifunc_fns =
986 {
987   stub_gnu_ifunc_resolve_addr,
988   stub_gnu_ifunc_resolve_name,
989   stub_gnu_ifunc_resolver_stop,
990   stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop,
991 };
992
993 /* A placeholder for &elf_gnu_ifunc_fns.  */
994
995 const struct gnu_ifunc_fns *gnu_ifunc_fns_p = &stub_gnu_ifunc_fns;
996
997 \f
998
999 /* Return leading symbol character for a BFD.  If BFD is NULL,
1000    return the leading symbol character from the main objfile.  */
1001
1002 static int
1003 get_symbol_leading_char (bfd *abfd)
1004 {
1005   if (abfd != NULL)
1006     return bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
1007   if (symfile_objfile != NULL && symfile_objfile->obfd != NULL)
1008     return bfd_get_symbol_leading_char (symfile_objfile->obfd);
1009   return 0;
1010 }
1011
1012 /* See minsyms.h.  */
1013
1014 minimal_symbol_reader::minimal_symbol_reader (struct objfile *obj)
1015 : m_objfile (obj),
1016   m_msym_bunch (NULL),
1017   /* Note that presetting m_msym_bunch_index to BUNCH_SIZE causes the
1018      first call to save a minimal symbol to allocate the memory for
1019      the first bunch.  */
1020   m_msym_bunch_index (BUNCH_SIZE),
1021   m_msym_count (0)
1022 {
1023 }
1024
1025 /* Discard the currently collected minimal symbols, if any.  If we wish
1026    to save them for later use, we must have already copied them somewhere
1027    else before calling this function.  */
1028
1029 minimal_symbol_reader::~minimal_symbol_reader ()
1030 {
1031   struct msym_bunch *next;
1032
1033   while (m_msym_bunch != NULL)
1034     {
1035       next = m_msym_bunch->next;
1036       xfree (m_msym_bunch);
1037       m_msym_bunch = next;
1038     }
1039 }
1040
1041 /* See minsyms.h.  */
1042
1043 void
1044 minimal_symbol_reader::record (const char *name, CORE_ADDR address,
1045                                enum minimal_symbol_type ms_type)
1046 {
1047   int section;
1048
1049   switch (ms_type)
1050     {
1051     case mst_text:
1052     case mst_text_gnu_ifunc:
1053     case mst_file_text:
1054     case mst_solib_trampoline:
1055       section = SECT_OFF_TEXT (m_objfile);
1056       break;
1057     case mst_data:
1058     case mst_data_gnu_ifunc:
1059     case mst_file_data:
1060       section = SECT_OFF_DATA (m_objfile);
1061       break;
1062     case mst_bss:
1063     case mst_file_bss:
1064       section = SECT_OFF_BSS (m_objfile);
1065       break;
1066     default:
1067       section = -1;
1068     }
1069
1070   record_with_info (name, address, ms_type, section);
1071 }
1072
1073 /* Convert an enumerator of type minimal_symbol_type to its string
1074    representation.  */
1075
1076 static const char *
1077 mst_str (minimal_symbol_type t)
1078 {
1079 #define MST_TO_STR(x) case x: return #x;
1080   switch (t)
1081   {
1082     MST_TO_STR (mst_unknown);
1083     MST_TO_STR (mst_text);
1084     MST_TO_STR (mst_text_gnu_ifunc);
1085     MST_TO_STR (mst_slot_got_plt);
1086     MST_TO_STR (mst_data);
1087     MST_TO_STR (mst_bss);
1088     MST_TO_STR (mst_abs);
1089     MST_TO_STR (mst_solib_trampoline);
1090     MST_TO_STR (mst_file_text);
1091     MST_TO_STR (mst_file_data);
1092     MST_TO_STR (mst_file_bss);
1093
1094     default:
1095       return "mst_???";
1096   }
1097 #undef MST_TO_STR
1098 }
1099
1100 /* See minsyms.h.  */
1101
1102 struct minimal_symbol *
1103 minimal_symbol_reader::record_full (const char *name, int name_len,
1104                                     bool copy_name, CORE_ADDR address,
1105                                     enum minimal_symbol_type ms_type,
1106                                     int section)
1107 {
1108   struct msym_bunch *newobj;
1109   struct minimal_symbol *msymbol;
1110
1111   /* Don't put gcc_compiled, __gnu_compiled_cplus, and friends into
1112      the minimal symbols, because if there is also another symbol
1113      at the same address (e.g. the first function of the file),
1114      lookup_minimal_symbol_by_pc would have no way of getting the
1115      right one.  */
1116   if (ms_type == mst_file_text && name[0] == 'g'
1117       && (strcmp (name, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0
1118           || strcmp (name, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL) == 0))
1119     return (NULL);
1120
1121   /* It's safe to strip the leading char here once, since the name
1122      is also stored stripped in the minimal symbol table.  */
1123   if (name[0] == get_symbol_leading_char (m_objfile->obfd))
1124     {
1125       ++name;
1126       --name_len;
1127     }
1128
1129   if (ms_type == mst_file_text && startswith (name, "__gnu_compiled"))
1130     return (NULL);
1131
1132   if (symtab_create_debug >= 2)
1133     printf_unfiltered ("Recording minsym:  %-21s  %18s  %4d  %s\n",
1134                mst_str (ms_type), hex_string (address), section, name);
1135
1136   if (m_msym_bunch_index == BUNCH_SIZE)
1137     {
1138       newobj = XCNEW (struct msym_bunch);
1139       m_msym_bunch_index = 0;
1140       newobj->next = m_msym_bunch;
1141       m_msym_bunch = newobj;
1142     }
1143   msymbol = &m_msym_bunch->contents[m_msym_bunch_index];
1144   symbol_set_language (msymbol, language_auto,
1145                        &m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1146   symbol_set_names (msymbol, name, name_len, copy_name, m_objfile->per_bfd);
1147
1148   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol, address);
1149   MSYMBOL_SECTION (msymbol) = section;
1150
1151   MSYMBOL_TYPE (msymbol) = ms_type;
1152
1153   /* If we already read minimal symbols for this objfile, then don't
1154      ever allocate a new one.  */
1155   if (!m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1156     {
1157       m_msym_bunch_index++;
1158       m_objfile->per_bfd->n_minsyms++;
1159     }
1160   m_msym_count++;
1161   return msymbol;
1162 }
1163
1164 /* Compare two minimal symbols by address and return a signed result based
1165    on unsigned comparisons, so that we sort into unsigned numeric order.
1166    Within groups with the same address, sort by name.  */
1167
1168 static int
1169 compare_minimal_symbols (const void *fn1p, const void *fn2p)
1170 {
1171   const struct minimal_symbol *fn1;
1172   const struct minimal_symbol *fn2;
1173
1174   fn1 = (const struct minimal_symbol *) fn1p;
1175   fn2 = (const struct minimal_symbol *) fn2p;
1176
1177   if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn1) < MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn2))
1178     {
1179       return (-1);              /* addr 1 is less than addr 2.  */
1180     }
1181   else if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn1) > MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (fn2))
1182     {
1183       return (1);               /* addr 1 is greater than addr 2.  */
1184     }
1185   else
1186     /* addrs are equal: sort by name */
1187     {
1188       const char *name1 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn1);
1189       const char *name2 = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (fn2);
1190
1191       if (name1 && name2)       /* both have names */
1192         return strcmp (name1, name2);
1193       else if (name2)
1194         return 1;               /* fn1 has no name, so it is "less".  */
1195       else if (name1)           /* fn2 has no name, so it is "less".  */
1196         return -1;
1197       else
1198         return (0);             /* Neither has a name, so they're equal.  */
1199     }
1200 }
1201
1202 /* Compact duplicate entries out of a minimal symbol table by walking
1203    through the table and compacting out entries with duplicate addresses
1204    and matching names.  Return the number of entries remaining.
1205
1206    On entry, the table resides between msymbol[0] and msymbol[mcount].
1207    On exit, it resides between msymbol[0] and msymbol[result_count].
1208
1209    When files contain multiple sources of symbol information, it is
1210    possible for the minimal symbol table to contain many duplicate entries.
1211    As an example, SVR4 systems use ELF formatted object files, which
1212    usually contain at least two different types of symbol tables (a
1213    standard ELF one and a smaller dynamic linking table), as well as
1214    DWARF debugging information for files compiled with -g.
1215
1216    Without compacting, the minimal symbol table for gdb itself contains
1217    over a 1000 duplicates, about a third of the total table size.  Aside
1218    from the potential trap of not noticing that two successive entries
1219    identify the same location, this duplication impacts the time required
1220    to linearly scan the table, which is done in a number of places.  So we
1221    just do one linear scan here and toss out the duplicates.
1222
1223    Since the different sources of information for each symbol may
1224    have different levels of "completeness", we may have duplicates
1225    that have one entry with type "mst_unknown" and the other with a
1226    known type.  So if the one we are leaving alone has type mst_unknown,
1227    overwrite its type with the type from the one we are compacting out.  */
1228
1229 static int
1230 compact_minimal_symbols (struct minimal_symbol *msymbol, int mcount,
1231                          struct objfile *objfile)
1232 {
1233   struct minimal_symbol *copyfrom;
1234   struct minimal_symbol *copyto;
1235
1236   if (mcount > 0)
1237     {
1238       copyfrom = copyto = msymbol;
1239       while (copyfrom < msymbol + mcount - 1)
1240         {
1241           if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (copyfrom)
1242               == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS ((copyfrom + 1))
1243               && MSYMBOL_SECTION (copyfrom) == MSYMBOL_SECTION (copyfrom + 1)
1244               && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (copyfrom),
1245                          MSYMBOL_LINKAGE_NAME ((copyfrom + 1))) == 0)
1246             {
1247               if (MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) == mst_unknown)
1248                 {
1249                   MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) = MSYMBOL_TYPE (copyfrom);
1250                 }
1251               copyfrom++;
1252             }
1253           else
1254             *copyto++ = *copyfrom++;
1255         }
1256       *copyto++ = *copyfrom++;
1257       mcount = copyto - msymbol;
1258     }
1259   return (mcount);
1260 }
1261
1262 /* Build (or rebuild) the minimal symbol hash tables.  This is necessary
1263    after compacting or sorting the table since the entries move around
1264    thus causing the internal minimal_symbol pointers to become jumbled.  */
1265   
1266 static void
1267 build_minimal_symbol_hash_tables (struct objfile *objfile)
1268 {
1269   int i;
1270   struct minimal_symbol *msym;
1271
1272   /* Clear the hash tables.  */
1273   for (i = 0; i < MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE; i++)
1274     {
1275       objfile->per_bfd->msymbol_hash[i] = 0;
1276       objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash[i] = 0;
1277     }
1278
1279   /* Now, (re)insert the actual entries.  */
1280   for ((i = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count,
1281         msym = objfile->per_bfd->msymbols.get ());
1282        i > 0;
1283        i--, msym++)
1284     {
1285       msym->hash_next = 0;
1286       add_minsym_to_hash_table (msym, objfile->per_bfd->msymbol_hash);
1287
1288       msym->demangled_hash_next = 0;
1289       if (MSYMBOL_SEARCH_NAME (msym) != MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym))
1290         add_minsym_to_demangled_hash_table (msym, objfile);
1291     }
1292 }
1293
1294 /* Add the minimal symbols in the existing bunches to the objfile's official
1295    minimal symbol table.  In most cases there is no minimal symbol table yet
1296    for this objfile, and the existing bunches are used to create one.  Once
1297    in a while (for shared libraries for example), we add symbols (e.g. common
1298    symbols) to an existing objfile.  */
1299
1300 void
1301 minimal_symbol_reader::install ()
1302 {
1303   int mcount;
1304   struct msym_bunch *bunch;
1305   struct minimal_symbol *msymbols;
1306   int alloc_count;
1307
1308   if (m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1309     return;
1310
1311   if (m_msym_count > 0)
1312     {
1313       if (symtab_create_debug)
1314         {
1315           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1316                               "Installing %d minimal symbols of objfile %s.\n",
1317                               m_msym_count, objfile_name (m_objfile));
1318         }
1319
1320       /* Allocate enough space, into which we will gather the bunches
1321          of new and existing minimal symbols, sort them, and then
1322          compact out the duplicate entries.  Once we have a final
1323          table, we will give back the excess space.  */
1324
1325       alloc_count = m_msym_count + m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1326       gdb::unique_xmalloc_ptr<minimal_symbol>
1327         msym_holder (XNEWVEC (minimal_symbol, alloc_count));
1328       msymbols = msym_holder.get ();
1329
1330       /* Copy in the existing minimal symbols, if there are any.  */
1331
1332       if (m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count)
1333         memcpy (msymbols, m_objfile->per_bfd->msymbols.get (),
1334                 m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count
1335                 * sizeof (struct minimal_symbol));
1336
1337       /* Walk through the list of minimal symbol bunches, adding each symbol
1338          to the new contiguous array of symbols.  Note that we start with the
1339          current, possibly partially filled bunch (thus we use the current
1340          msym_bunch_index for the first bunch we copy over), and thereafter
1341          each bunch is full.  */
1342
1343       mcount = m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1344
1345       for (bunch = m_msym_bunch; bunch != NULL; bunch = bunch->next)
1346         {
1347           memcpy (&msymbols[mcount], &bunch->contents[0],
1348                   m_msym_bunch_index * sizeof (struct minimal_symbol));
1349           mcount += m_msym_bunch_index;
1350           m_msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
1351         }
1352
1353       /* Sort the minimal symbols by address.  */
1354
1355       qsort (msymbols, mcount, sizeof (struct minimal_symbol),
1356              compare_minimal_symbols);
1357
1358       /* Compact out any duplicates, and free up whatever space we are
1359          no longer using.  */
1360
1361       mcount = compact_minimal_symbols (msymbols, mcount, m_objfile);
1362       msym_holder.reset (XRESIZEVEC (struct minimal_symbol,
1363                                      msym_holder.release (),
1364                                      mcount));
1365
1366       /* Attach the minimal symbol table to the specified objfile.
1367          The strings themselves are also located in the storage_obstack
1368          of this objfile.  */
1369
1370       m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count = mcount;
1371       m_objfile->per_bfd->msymbols = std::move (msym_holder);
1372
1373       build_minimal_symbol_hash_tables (m_objfile);
1374     }
1375 }
1376
1377 /* Check if PC is in a shared library trampoline code stub.
1378    Return minimal symbol for the trampoline entry or NULL if PC is not
1379    in a trampoline code stub.  */
1380
1381 static struct minimal_symbol *
1382 lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
1383 {
1384   bound_minimal_symbol msymbol
1385     = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL,
1386                                            lookup_msym_prefer::TRAMPOLINE);
1387
1388   if (msymbol.minsym != NULL
1389       && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
1390     return msymbol.minsym;
1391   return NULL;
1392 }
1393
1394 /* If PC is in a shared library trampoline code stub, return the
1395    address of the `real' function belonging to the stub.
1396    Return 0 if PC is not in a trampoline code stub or if the real
1397    function is not found in the minimal symbol table.
1398
1399    We may fail to find the right function if a function with the
1400    same name is defined in more than one shared library, but this
1401    is considered bad programming style.  We could return 0 if we find
1402    a duplicate function in case this matters someday.  */
1403
1404 CORE_ADDR
1405 find_solib_trampoline_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1406 {
1407   struct minimal_symbol *tsymbol = lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (pc);
1408
1409   if (tsymbol != NULL)
1410     {
1411       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1412         {
1413           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
1414             {
1415               /* Also handle minimal symbols pointing to function
1416                  descriptors.  */
1417               if ((MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
1418                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
1419                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1420                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data_gnu_ifunc)
1421                   && strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
1422                              MSYMBOL_LINKAGE_NAME (tsymbol)) == 0)
1423                 {
1424                   CORE_ADDR func;
1425
1426                   /* Ignore data symbols that are not function
1427                      descriptors.  */
1428                   if (msymbol_is_function (objfile, msymbol, &func))
1429                     return func;
1430                 }
1431             }
1432         }
1433     }
1434   return 0;
1435 }
1436
1437 /* See minsyms.h.  */
1438
1439 CORE_ADDR
1440 minimal_symbol_upper_bound (struct bound_minimal_symbol minsym)
1441 {
1442   short section;
1443   struct obj_section *obj_section;
1444   CORE_ADDR result;
1445   struct minimal_symbol *iter, *msymbol;
1446
1447   gdb_assert (minsym.minsym != NULL);
1448
1449   /* If the minimal symbol has a size, use it.  Otherwise use the
1450      lesser of the next minimal symbol in the same section, or the end
1451      of the section, as the end of the function.  */
1452
1453   if (MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym) != 0)
1454     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym) + MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym);
1455
1456   /* Step over other symbols at this same address, and symbols in
1457      other sections, to find the next symbol in this section with a
1458      different address.  */
1459
1460   struct minimal_symbol *past_the_end
1461     = (minsym.objfile->per_bfd->msymbols.get ()
1462        + minsym.objfile->per_bfd->minimal_symbol_count);
1463   msymbol = minsym.minsym;
1464   section = MSYMBOL_SECTION (msymbol);
1465   for (iter = msymbol + 1; iter != past_the_end; ++iter)
1466     {
1467       if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (iter)
1468            != MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (msymbol))
1469           && MSYMBOL_SECTION (iter) == section)
1470         break;
1471     }
1472
1473   obj_section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (minsym.objfile, minsym.minsym);
1474   if (iter != past_the_end
1475       && (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, iter)
1476           < obj_section_endaddr (obj_section)))
1477     result = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, iter);
1478   else
1479     /* We got the start address from the last msymbol in the objfile.
1480        So the end address is the end of the section.  */
1481     result = obj_section_endaddr (obj_section);
1482
1483   return result;
1484 }