]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/minsyms.c
gdb: add obj_section function to bound_minimal_symbol
[binutils.git] / gdb / minsyms.c
1 /* GDB routines for manipulating the minimal symbol tables.
2    Copyright (C) 1992-2021 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 "gdbsupport/symbol.h"
54 #include <algorithm>
55 #include "safe-ctype.h"
56 #include "gdbsupport/parallel-for.h"
57
58 #if CXX_STD_THREAD
59 #include <mutex>
60 #endif
61
62 /* See minsyms.h.  */
63
64 bool
65 msymbol_is_function (struct objfile *objfile, minimal_symbol *minsym,
66                      CORE_ADDR *func_address_p)
67 {
68   CORE_ADDR msym_addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, minsym);
69
70   switch (minsym->type)
71     {
72     case mst_slot_got_plt:
73     case mst_data:
74     case mst_bss:
75     case mst_abs:
76     case mst_file_data:
77     case mst_file_bss:
78     case mst_data_gnu_ifunc:
79       {
80         struct gdbarch *gdbarch = objfile->arch ();
81         CORE_ADDR pc
82           = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, msym_addr,
83                                                 current_top_target ());
84         if (pc != msym_addr)
85           {
86             if (func_address_p != NULL)
87               *func_address_p = pc;
88             return true;
89           }
90         return false;
91       }
92     default:
93       if (func_address_p != NULL)
94         *func_address_p = msym_addr;
95       return true;
96     }
97 }
98
99 /* Accumulate the minimal symbols for each objfile in bunches of BUNCH_SIZE.
100    At the end, copy them all into one newly allocated array.  */
101
102 #define BUNCH_SIZE 127
103
104 struct msym_bunch
105   {
106     struct msym_bunch *next;
107     struct minimal_symbol contents[BUNCH_SIZE];
108   };
109
110 /* See minsyms.h.  */
111
112 unsigned int
113 msymbol_hash_iw (const char *string)
114 {
115   unsigned int hash = 0;
116
117   while (*string && *string != '(')
118     {
119       string = skip_spaces (string);
120       if (*string && *string != '(')
121         {
122           hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
123           ++string;
124         }
125     }
126   return hash;
127 }
128
129 /* See minsyms.h.  */
130
131 unsigned int
132 msymbol_hash (const char *string)
133 {
134   unsigned int hash = 0;
135
136   for (; *string; ++string)
137     hash = SYMBOL_HASH_NEXT (hash, *string);
138   return hash;
139 }
140
141 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym hash table, TABLE.  */
142 static void
143 add_minsym_to_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
144                           struct minimal_symbol **table,
145                           unsigned int hash_value)
146 {
147   if (sym->hash_next == NULL)
148     {
149       unsigned int hash = hash_value % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
150
151       sym->hash_next = table[hash];
152       table[hash] = sym;
153     }
154 }
155
156 /* Add the minimal symbol SYM to an objfile's minsym demangled hash table,
157    TABLE.  */
158 static void
159 add_minsym_to_demangled_hash_table (struct minimal_symbol *sym,
160                                     struct objfile *objfile,
161                                     unsigned int hash_value)
162 {
163   if (sym->demangled_hash_next == NULL)
164     {
165       objfile->per_bfd->demangled_hash_languages.set (sym->language ());
166
167       struct minimal_symbol **table
168         = objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash;
169       unsigned int hash_index = hash_value % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
170       sym->demangled_hash_next = table[hash_index];
171       table[hash_index] = sym;
172     }
173 }
174
175 /* Worker object for lookup_minimal_symbol.  Stores temporary results
176    while walking the symbol tables.  */
177
178 struct found_minimal_symbols
179 {
180   /* External symbols are best.  */
181   bound_minimal_symbol external_symbol {};
182
183   /* File-local symbols are next best.  */
184   bound_minimal_symbol file_symbol {};
185
186   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
187   bound_minimal_symbol trampoline_symbol {};
188
189   /* Called when a symbol name matches.  Check if the minsym is a
190      better type than what we had already found, and record it in one
191      of the members fields if so.  Returns true if we collected the
192      real symbol, in which case we can stop searching.  */
193   bool maybe_collect (const char *sfile, objfile *objf,
194                       minimal_symbol *msymbol);
195 };
196
197 /* See declaration above.  */
198
199 bool
200 found_minimal_symbols::maybe_collect (const char *sfile,
201                                       struct objfile *objfile,
202                                       minimal_symbol *msymbol)
203 {
204   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
205     {
206     case mst_file_text:
207     case mst_file_data:
208     case mst_file_bss:
209       if (sfile == NULL
210           || filename_cmp (msymbol->filename, sfile) == 0)
211         {
212           file_symbol.minsym = msymbol;
213           file_symbol.objfile = objfile;
214         }
215       break;
216
217     case mst_solib_trampoline:
218
219       /* If a trampoline symbol is found, we prefer to keep
220          looking for the *real* symbol.  If the actual symbol
221          is not found, then we'll use the trampoline
222          entry.  */
223       if (trampoline_symbol.minsym == NULL)
224         {
225           trampoline_symbol.minsym = msymbol;
226           trampoline_symbol.objfile = objfile;
227         }
228       break;
229
230     case mst_unknown:
231     default:
232       external_symbol.minsym = msymbol;
233       external_symbol.objfile = objfile;
234       /* We have the real symbol.  No use looking further.  */
235       return true;
236     }
237
238   /* Keep looking.  */
239   return false;
240 }
241
242 /* Walk the mangled name hash table, and pass each symbol whose name
243    matches LOOKUP_NAME according to NAMECMP to FOUND.  */
244
245 static void
246 lookup_minimal_symbol_mangled (const char *lookup_name,
247                                const char *sfile,
248                                struct objfile *objfile,
249                                struct minimal_symbol **table,
250                                unsigned int hash,
251                                int (*namecmp) (const char *, const char *),
252                                found_minimal_symbols &found)
253 {
254   for (minimal_symbol *msymbol = table[hash];
255        msymbol != NULL;
256        msymbol = msymbol->hash_next)
257     {
258       const char *symbol_name = msymbol->linkage_name ();
259
260       if (namecmp (symbol_name, lookup_name) == 0
261           && found.maybe_collect (sfile, objfile, msymbol))
262         return;
263     }
264 }
265
266 /* Walk the demangled name hash table, and pass each symbol whose name
267    matches LOOKUP_NAME according to MATCHER to FOUND.  */
268
269 static void
270 lookup_minimal_symbol_demangled (const lookup_name_info &lookup_name,
271                                  const char *sfile,
272                                  struct objfile *objfile,
273                                  struct minimal_symbol **table,
274                                  unsigned int hash,
275                                  symbol_name_matcher_ftype *matcher,
276                                  found_minimal_symbols &found)
277 {
278   for (minimal_symbol *msymbol = table[hash];
279        msymbol != NULL;
280        msymbol = msymbol->demangled_hash_next)
281     {
282       const char *symbol_name = msymbol->search_name ();
283
284       if (matcher (symbol_name, lookup_name, NULL)
285           && found.maybe_collect (sfile, objfile, msymbol))
286         return;
287     }
288 }
289
290 /* Look through all the current minimal symbol tables and find the
291    first minimal symbol that matches NAME.  If OBJF is non-NULL, limit
292    the search to that objfile.  If SFILE is non-NULL, the only file-scope
293    symbols considered will be from that source file (global symbols are
294    still preferred).  Returns a pointer to the minimal symbol that
295    matches, or NULL if no match is found.
296
297    Note:  One instance where there may be duplicate minimal symbols with
298    the same name is when the symbol tables for a shared library and the
299    symbol tables for an executable contain global symbols with the same
300    names (the dynamic linker deals with the duplication).
301
302    It's also possible to have minimal symbols with different mangled
303    names, but identical demangled names.  For example, the GNU C++ v3
304    ABI requires the generation of two (or perhaps three) copies of
305    constructor functions --- "in-charge", "not-in-charge", and
306    "allocate" copies; destructors may be duplicated as well.
307    Obviously, there must be distinct mangled names for each of these,
308    but the demangled names are all the same: S::S or S::~S.  */
309
310 struct bound_minimal_symbol
311 lookup_minimal_symbol (const char *name, const char *sfile,
312                        struct objfile *objf)
313 {
314   found_minimal_symbols found;
315
316   unsigned int mangled_hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
317
318   auto *mangled_cmp
319     = (case_sensitivity == case_sensitive_on
320        ? strcmp
321        : strcasecmp);
322
323   if (sfile != NULL)
324     sfile = lbasename (sfile);
325
326   lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
327
328   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
329     {
330       if (found.external_symbol.minsym != NULL)
331         break;
332
333       if (objf == NULL || objf == objfile
334           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
335         {
336           if (symbol_lookup_debug)
337             {
338               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
339                                   "lookup_minimal_symbol (%s, %s, %s)\n",
340                                   name, sfile != NULL ? sfile : "NULL",
341                                   objfile_debug_name (objfile));
342             }
343
344           /* Do two passes: the first over the ordinary hash table,
345              and the second over the demangled hash table.  */
346           lookup_minimal_symbol_mangled (name, sfile, objfile,
347                                          objfile->per_bfd->msymbol_hash,
348                                          mangled_hash, mangled_cmp, found);
349
350           /* If not found, try the demangled hash table.  */
351           if (found.external_symbol.minsym == NULL)
352             {
353               /* Once for each language in the demangled hash names
354                  table (usually just zero or one languages).  */
355               for (unsigned iter = 0; iter < nr_languages; ++iter)
356                 {
357                   if (!objfile->per_bfd->demangled_hash_languages.test (iter))
358                     continue;
359                   enum language lang = (enum language) iter;
360
361                   unsigned int hash
362                     = (lookup_name.search_name_hash (lang)
363                        % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE);
364
365                   symbol_name_matcher_ftype *match
366                     = language_def (lang)->get_symbol_name_matcher
367                                                         (lookup_name);
368                   struct minimal_symbol **msymbol_demangled_hash
369                     = objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash;
370
371                   lookup_minimal_symbol_demangled (lookup_name, sfile, objfile,
372                                                    msymbol_demangled_hash,
373                                                    hash, match, found);
374
375                   if (found.external_symbol.minsym != NULL)
376                     break;
377                 }
378             }
379         }
380     }
381
382   /* External symbols are best.  */
383   if (found.external_symbol.minsym != NULL)
384     {
385       if (symbol_lookup_debug)
386         {
387           minimal_symbol *minsym = found.external_symbol.minsym;
388
389           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
390                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (external)\n",
391                               host_address_to_string (minsym));
392         }
393       return found.external_symbol;
394     }
395
396   /* File-local symbols are next best.  */
397   if (found.file_symbol.minsym != NULL)
398     {
399       if (symbol_lookup_debug)
400         {
401           minimal_symbol *minsym = found.file_symbol.minsym;
402
403           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
404                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (file-local)\n",
405                               host_address_to_string (minsym));
406         }
407       return found.file_symbol;
408     }
409
410   /* Symbols for shared library trampolines are next best.  */
411   if (found.trampoline_symbol.minsym != NULL)
412     {
413       if (symbol_lookup_debug)
414         {
415           minimal_symbol *minsym = found.trampoline_symbol.minsym;
416
417           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
418                               "lookup_minimal_symbol (...) = %s (trampoline)\n",
419                               host_address_to_string (minsym));
420         }
421
422       return found.trampoline_symbol;
423     }
424
425   /* Not found.  */
426   if (symbol_lookup_debug)
427     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_minimal_symbol (...) = NULL\n");
428   return {};
429 }
430
431 /* See minsyms.h.  */
432
433 struct bound_minimal_symbol
434 lookup_bound_minimal_symbol (const char *name)
435 {
436   return lookup_minimal_symbol (name, NULL, NULL);
437 }
438
439 /* See gdbsupport/symbol.h.  */
440
441 int
442 find_minimal_symbol_address (const char *name, CORE_ADDR *addr,
443                              struct objfile *objfile)
444 {
445   struct bound_minimal_symbol sym
446     = lookup_minimal_symbol (name, NULL, objfile);
447
448   if (sym.minsym != NULL)
449     *addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
450
451   return sym.minsym == NULL;
452 }
453
454 /* Get the lookup name form best suitable for linkage name
455    matching.  */
456
457 static const char *
458 linkage_name_str (const lookup_name_info &lookup_name)
459 {
460   /* Unlike most languages (including C++), Ada uses the
461      encoded/linkage name as the search name recorded in symbols.  So
462      if debugging in Ada mode, prefer the Ada-encoded name.  This also
463      makes Ada's verbatim match syntax ("<...>") work, because
464      "lookup_name.name()" includes the "<>"s, while
465      "lookup_name.ada().lookup_name()" is the encoded name with "<>"s
466      stripped.  */
467   if (current_language->la_language == language_ada)
468     return lookup_name.ada ().lookup_name ().c_str ();
469
470   return lookup_name.c_str ();
471 }
472
473 /* See minsyms.h.  */
474
475 void
476 iterate_over_minimal_symbols
477     (struct objfile *objf, const lookup_name_info &lookup_name,
478      gdb::function_view<bool (struct minimal_symbol *)> callback)
479 {
480   /* The first pass is over the ordinary hash table.  */
481     {
482       const char *name = linkage_name_str (lookup_name);
483       unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
484       auto *mangled_cmp
485         = (case_sensitivity == case_sensitive_on
486            ? strcmp
487            : strcasecmp);
488
489       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_hash[hash];
490            iter != NULL;
491            iter = iter->hash_next)
492         {
493           if (mangled_cmp (iter->linkage_name (), name) == 0)
494             if (callback (iter))
495               return;
496         }
497     }
498
499   /* The second pass is over the demangled table.  Once for each
500      language in the demangled hash names table (usually just zero or
501      one).  */
502   for (unsigned liter = 0; liter < nr_languages; ++liter)
503     {
504       if (!objf->per_bfd->demangled_hash_languages.test (liter))
505         continue;
506
507       enum language lang = (enum language) liter;
508       const language_defn *lang_def = language_def (lang);
509       symbol_name_matcher_ftype *name_match
510         = lang_def->get_symbol_name_matcher (lookup_name);
511
512       unsigned int hash
513         = lookup_name.search_name_hash (lang) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
514       for (minimal_symbol *iter = objf->per_bfd->msymbol_demangled_hash[hash];
515            iter != NULL;
516            iter = iter->demangled_hash_next)
517         if (name_match (iter->search_name (), lookup_name, NULL))
518           if (callback (iter))
519             return;
520     }
521 }
522
523 /* See minsyms.h.  */
524
525 bound_minimal_symbol
526 lookup_minimal_symbol_linkage (const char *name, struct objfile *objf)
527 {
528   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
529
530   for (objfile *objfile : objf->separate_debug_objfiles ())
531     {
532       for (minimal_symbol *msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
533            msymbol != NULL;
534            msymbol = msymbol->hash_next)
535         {
536           if (strcmp (msymbol->linkage_name (), name) == 0
537               && (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
538                   || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_bss))
539             return {msymbol, objfile};
540         }
541     }
542
543   return {};
544 }
545
546 /* See minsyms.h.  */
547
548 struct bound_minimal_symbol
549 lookup_minimal_symbol_text (const char *name, struct objfile *objf)
550 {
551   struct minimal_symbol *msymbol;
552   struct bound_minimal_symbol found_symbol = { NULL, NULL };
553   struct bound_minimal_symbol found_file_symbol = { NULL, NULL };
554
555   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
556
557   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
558     {
559       if (found_symbol.minsym != NULL)
560         break;
561
562       if (objf == NULL || objf == objfile
563           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
564         {
565           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
566                msymbol != NULL && found_symbol.minsym == NULL;
567                msymbol = msymbol->hash_next)
568             {
569               if (strcmp (msymbol->linkage_name (), name) == 0 &&
570                   (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
571                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
572                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_file_text))
573                 {
574                   switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
575                     {
576                     case mst_file_text:
577                       found_file_symbol.minsym = msymbol;
578                       found_file_symbol.objfile = objfile;
579                       break;
580                     default:
581                       found_symbol.minsym = msymbol;
582                       found_symbol.objfile = objfile;
583                       break;
584                     }
585                 }
586             }
587         }
588     }
589   /* External symbols are best.  */
590   if (found_symbol.minsym)
591     return found_symbol;
592
593   /* File-local symbols are next best.  */
594   return found_file_symbol;
595 }
596
597 /* See minsyms.h.  */
598
599 struct minimal_symbol *
600 lookup_minimal_symbol_by_pc_name (CORE_ADDR pc, const char *name,
601                                   struct objfile *objf)
602 {
603   struct minimal_symbol *msymbol;
604
605   unsigned int hash = msymbol_hash (name) % MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE;
606
607   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
608     {
609       if (objf == NULL || objf == objfile
610           || objf == objfile->separate_debug_objfile_backlink)
611         {
612           for (msymbol = objfile->per_bfd->msymbol_hash[hash];
613                msymbol != NULL;
614                msymbol = msymbol->hash_next)
615             {
616               if (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol) == pc
617                   && strcmp (msymbol->linkage_name (), name) == 0)
618                 return msymbol;
619             }
620         }
621     }
622
623   return NULL;
624 }
625
626 /* A helper function that makes *PC section-relative.  This searches
627    the sections of OBJFILE and if *PC is in a section, it subtracts
628    the section offset and returns true.  Otherwise it returns
629    false.  */
630
631 static int
632 frob_address (struct objfile *objfile, CORE_ADDR *pc)
633 {
634   struct obj_section *iter;
635
636   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, iter)
637     {
638       if (*pc >= obj_section_addr (iter) && *pc < obj_section_endaddr (iter))
639         {
640           *pc -= obj_section_offset (iter);
641           return 1;
642         }
643     }
644
645   return 0;
646 }
647
648 /* Helper for lookup_minimal_symbol_by_pc_section.  Convert a
649    lookup_msym_prefer to a minimal_symbol_type.  */
650
651 static minimal_symbol_type
652 msym_prefer_to_msym_type (lookup_msym_prefer prefer)
653 {
654   switch (prefer)
655     {
656     case lookup_msym_prefer::TEXT:
657       return mst_text;
658     case lookup_msym_prefer::TRAMPOLINE:
659       return mst_solib_trampoline;
660     case lookup_msym_prefer::GNU_IFUNC:
661       return mst_text_gnu_ifunc;
662     }
663
664   /* Assert here instead of in a default switch case above so that
665      -Wswitch warns if a new enumerator is added.  */
666   gdb_assert_not_reached ("unhandled lookup_msym_prefer");
667 }
668
669 /* See minsyms.h.
670
671    Note that we need to look through ALL the minimal symbol tables
672    before deciding on the symbol that comes closest to the specified PC.
673    This is because objfiles can overlap, for example objfile A has .text
674    at 0x100 and .data at 0x40000 and objfile B has .text at 0x234 and
675    .data at 0x40048.  */
676
677 bound_minimal_symbol
678 lookup_minimal_symbol_by_pc_section (CORE_ADDR pc_in, struct obj_section *section,
679                                      lookup_msym_prefer prefer,
680                                      bound_minimal_symbol *previous)
681 {
682   int lo;
683   int hi;
684   int newobj;
685   struct minimal_symbol *msymbol;
686   struct minimal_symbol *best_symbol = NULL;
687   struct objfile *best_objfile = NULL;
688   struct bound_minimal_symbol result;
689
690   if (previous != nullptr)
691     {
692       previous->minsym = nullptr;
693       previous->objfile = nullptr;
694     }
695
696   if (section == NULL)
697     {
698       section = find_pc_section (pc_in);
699       if (section == NULL)
700         return {};
701     }
702
703   minimal_symbol_type want_type = msym_prefer_to_msym_type (prefer);
704
705   /* We can not require the symbol found to be in section, because
706      e.g. IRIX 6.5 mdebug relies on this code returning an absolute
707      symbol - but find_pc_section won't return an absolute section and
708      hence the code below would skip over absolute symbols.  We can
709      still take advantage of the call to find_pc_section, though - the
710      object file still must match.  In case we have separate debug
711      files, search both the file and its separate debug file.  There's
712      no telling which one will have the minimal symbols.  */
713
714   gdb_assert (section != NULL);
715
716   for (objfile *objfile : section->objfile->separate_debug_objfiles ())
717     {
718       CORE_ADDR pc = pc_in;
719
720       /* If this objfile has a minimal symbol table, go search it
721          using a binary search.  */
722
723       if (objfile->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
724         {
725           int best_zero_sized = -1;
726
727           msymbol = objfile->per_bfd->msymbols.get ();
728           lo = 0;
729           hi = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1;
730
731           /* This code assumes that the minimal symbols are sorted by
732              ascending address values.  If the pc value is greater than or
733              equal to the first symbol's address, then some symbol in this
734              minimal symbol table is a suitable candidate for being the
735              "best" symbol.  This includes the last real symbol, for cases
736              where the pc value is larger than any address in this vector.
737
738              By iterating until the address associated with the current
739              hi index (the endpoint of the test interval) is less than
740              or equal to the desired pc value, we accomplish two things:
741              (1) the case where the pc value is larger than any minimal
742              symbol address is trivially solved, (2) the address associated
743              with the hi index is always the one we want when the iteration
744              terminates.  In essence, we are iterating the test interval
745              down until the pc value is pushed out of it from the high end.
746
747              Warning: this code is trickier than it would appear at first.  */
748
749           if (frob_address (objfile, &pc)
750               && pc >= MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[lo]))
751             {
752               while (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]) > pc)
753                 {
754                   /* pc is still strictly less than highest address.  */
755                   /* Note "new" will always be >= lo.  */
756                   newobj = (lo + hi) / 2;
757                   if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[newobj]) >= pc)
758                       || (lo == newobj))
759                     {
760                       hi = newobj;
761                     }
762                   else
763                     {
764                       lo = newobj;
765                     }
766                 }
767
768               /* If we have multiple symbols at the same address, we want
769                  hi to point to the last one.  That way we can find the
770                  right symbol if it has an index greater than hi.  */
771               while (hi < objfile->per_bfd->minimal_symbol_count - 1
772                      && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
773                          == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi + 1])))
774                 hi++;
775
776               /* Skip various undesirable symbols.  */
777               while (hi >= 0)
778                 {
779                   /* Skip any absolute symbols.  This is apparently
780                      what adb and dbx do, and is needed for the CM-5.
781                      There are two known possible problems: (1) on
782                      ELF, apparently end, edata, etc. are absolute.
783                      Not sure ignoring them here is a big deal, but if
784                      we want to use them, the fix would go in
785                      elfread.c.  (2) I think shared library entry
786                      points on the NeXT are absolute.  If we want
787                      special handling for this it probably should be
788                      triggered by a special mst_abs_or_lib or some
789                      such.  */
790
791                   if (MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) == mst_abs)
792                     {
793                       hi--;
794                       continue;
795                     }
796
797                   /* If SECTION was specified, skip any symbol from
798                      wrong section.  */
799                   if (section
800                       /* Some types of debug info, such as COFF,
801                          don't fill the bfd_section member, so don't
802                          throw away symbols on those platforms.  */
803                       && msymbol[hi].obj_section (objfile) != nullptr
804                       && (!matching_obj_sections
805                           (msymbol[hi].obj_section (objfile),
806                            section)))
807                     {
808                       hi--;
809                       continue;
810                     }
811
812                   /* If we are looking for a trampoline and this is a
813                      text symbol, or the other way around, check the
814                      preceding symbol too.  If they are otherwise
815                      identical prefer that one.  */
816                   if (hi > 0
817                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi]) != want_type
818                       && MSYMBOL_TYPE (&msymbol[hi - 1]) == want_type
819                       && (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])
820                           == MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1]))
821                       && (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
822                           == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1]))
823                       && (msymbol[hi].obj_section (objfile)
824                           == msymbol[hi - 1].obj_section (objfile)))
825                     {
826                       hi--;
827                       continue;
828                     }
829
830                   /* If the minimal symbol has a zero size, save it
831                      but keep scanning backwards looking for one with
832                      a non-zero size.  A zero size may mean that the
833                      symbol isn't an object or function (e.g. a
834                      label), or it may just mean that the size was not
835                      specified.  */
836                   if (MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0)
837                     {
838                       if (best_zero_sized == -1)
839                         best_zero_sized = hi;
840                       hi--;
841                       continue;
842                     }
843
844                   /* If we are past the end of the current symbol, try
845                      the previous symbol if it has a larger overlapping
846                      size.  This happens on i686-pc-linux-gnu with glibc;
847                      the nocancel variants of system calls are inside
848                      the cancellable variants, but both have sizes.  */
849                   if (hi > 0
850                       && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
851                       && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
852                                 + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]))
853                       && pc < (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi - 1])
854                                + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi - 1])))
855                     {
856                       hi--;
857                       continue;
858                     }
859
860                   /* Otherwise, this symbol must be as good as we're going
861                      to get.  */
862                   break;
863                 }
864
865               /* If HI has a zero size, and best_zero_sized is set,
866                  then we had two or more zero-sized symbols; prefer
867                  the first one we found (which may have a higher
868                  address).  Also, if we ran off the end, be sure
869                  to back up.  */
870               if (best_zero_sized != -1
871                   && (hi < 0 || MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) == 0))
872                 hi = best_zero_sized;
873
874               /* If the minimal symbol has a non-zero size, and this
875                  PC appears to be outside the symbol's contents, then
876                  refuse to use this symbol.  If we found a zero-sized
877                  symbol with an address greater than this symbol's,
878                  use that instead.  We assume that if symbols have
879                  specified sizes, they do not overlap.  */
880
881               if (hi >= 0
882                   && MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi]) != 0
883                   && pc >= (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
884                             + MSYMBOL_SIZE (&msymbol[hi])))
885                 {
886                   if (best_zero_sized != -1)
887                     hi = best_zero_sized;
888                   else
889                     {
890                       /* If needed record this symbol as the closest
891                          previous symbol.  */
892                       if (previous != nullptr)
893                         {
894                           if (previous->minsym == nullptr
895                               || (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi])
896                                   > MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS
897                                         (previous->minsym)))
898                             {
899                               previous->minsym = &msymbol[hi];
900                               previous->objfile = objfile;
901                             }
902                         }
903                       /* Go on to the next object file.  */
904                       continue;
905                     }
906                 }
907
908               /* The minimal symbol indexed by hi now is the best one in this
909                  objfile's minimal symbol table.  See if it is the best one
910                  overall.  */
911
912               if (hi >= 0
913                   && ((best_symbol == NULL) ||
914                       (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (best_symbol) <
915                        MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msymbol[hi]))))
916                 {
917                   best_symbol = &msymbol[hi];
918                   best_objfile = objfile;
919                 }
920             }
921         }
922     }
923
924   result.minsym = best_symbol;
925   result.objfile = best_objfile;
926   return result;
927 }
928
929 /* See minsyms.h.  */
930
931 struct bound_minimal_symbol
932 lookup_minimal_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
933 {
934   return lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL);
935 }
936
937 /* Return non-zero iff PC is in an STT_GNU_IFUNC function resolver.  */
938
939 bool
940 in_gnu_ifunc_stub (CORE_ADDR pc)
941 {
942   bound_minimal_symbol msymbol
943     = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL,
944                                            lookup_msym_prefer::GNU_IFUNC);
945   return msymbol.minsym && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_text_gnu_ifunc;
946 }
947
948 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_addr for its real implementation.  */
949
950 static CORE_ADDR
951 stub_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
952 {
953   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol at address %s without "
954            "the ELF support compiled in."),
955          paddress (gdbarch, pc));
956 }
957
958 /* See elf_gnu_ifunc_resolve_name for its real implementation.  */
959
960 static bool
961 stub_gnu_ifunc_resolve_name (const char *function_name,
962                              CORE_ADDR *function_address_p)
963 {
964   error (_("GDB cannot resolve STT_GNU_IFUNC symbol \"%s\" without "
965            "the ELF support compiled in."),
966          function_name);
967 }
968
969 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_stop for its real implementation.  */
970
971 static void
972 stub_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
973 {
974   internal_error (__FILE__, __LINE__,
975                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_stop cannot be reached."));
976 }
977
978 /* See elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop for its real implementation.  */
979
980 static void
981 stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
982 {
983   internal_error (__FILE__, __LINE__,
984                   _("elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop cannot be reached."));
985 }
986
987 /* See elf_gnu_ifunc_fns for its real implementation.  */
988
989 static const struct gnu_ifunc_fns stub_gnu_ifunc_fns =
990 {
991   stub_gnu_ifunc_resolve_addr,
992   stub_gnu_ifunc_resolve_name,
993   stub_gnu_ifunc_resolver_stop,
994   stub_gnu_ifunc_resolver_return_stop,
995 };
996
997 /* A placeholder for &elf_gnu_ifunc_fns.  */
998
999 const struct gnu_ifunc_fns *gnu_ifunc_fns_p = &stub_gnu_ifunc_fns;
1000
1001 \f
1002
1003 /* Return leading symbol character for a BFD.  If BFD is NULL,
1004    return the leading symbol character from the main objfile.  */
1005
1006 static int
1007 get_symbol_leading_char (bfd *abfd)
1008 {
1009   if (abfd != NULL)
1010     return bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
1011   if (current_program_space->symfile_object_file != NULL)
1012     {
1013       objfile *objf = current_program_space->symfile_object_file;
1014       if (objf->obfd != NULL)
1015         return bfd_get_symbol_leading_char (objf->obfd);
1016     }
1017   return 0;
1018 }
1019
1020 /* See minsyms.h.  */
1021
1022 minimal_symbol_reader::minimal_symbol_reader (struct objfile *obj)
1023 : m_objfile (obj),
1024   m_msym_bunch (NULL),
1025   /* Note that presetting m_msym_bunch_index to BUNCH_SIZE causes the
1026      first call to save a minimal symbol to allocate the memory for
1027      the first bunch.  */
1028   m_msym_bunch_index (BUNCH_SIZE),
1029   m_msym_count (0)
1030 {
1031 }
1032
1033 /* Discard the currently collected minimal symbols, if any.  If we wish
1034    to save them for later use, we must have already copied them somewhere
1035    else before calling this function.  */
1036
1037 minimal_symbol_reader::~minimal_symbol_reader ()
1038 {
1039   struct msym_bunch *next;
1040
1041   while (m_msym_bunch != NULL)
1042     {
1043       next = m_msym_bunch->next;
1044       xfree (m_msym_bunch);
1045       m_msym_bunch = next;
1046     }
1047 }
1048
1049 /* See minsyms.h.  */
1050
1051 void
1052 minimal_symbol_reader::record (const char *name, CORE_ADDR address,
1053                                enum minimal_symbol_type ms_type)
1054 {
1055   int section;
1056
1057   switch (ms_type)
1058     {
1059     case mst_text:
1060     case mst_text_gnu_ifunc:
1061     case mst_file_text:
1062     case mst_solib_trampoline:
1063       section = SECT_OFF_TEXT (m_objfile);
1064       break;
1065     case mst_data:
1066     case mst_data_gnu_ifunc:
1067     case mst_file_data:
1068       section = SECT_OFF_DATA (m_objfile);
1069       break;
1070     case mst_bss:
1071     case mst_file_bss:
1072       section = SECT_OFF_BSS (m_objfile);
1073       break;
1074     default:
1075       section = -1;
1076     }
1077
1078   record_with_info (name, address, ms_type, section);
1079 }
1080
1081 /* Convert an enumerator of type minimal_symbol_type to its string
1082    representation.  */
1083
1084 static const char *
1085 mst_str (minimal_symbol_type t)
1086 {
1087 #define MST_TO_STR(x) case x: return #x;
1088   switch (t)
1089   {
1090     MST_TO_STR (mst_unknown);
1091     MST_TO_STR (mst_text);
1092     MST_TO_STR (mst_text_gnu_ifunc);
1093     MST_TO_STR (mst_slot_got_plt);
1094     MST_TO_STR (mst_data);
1095     MST_TO_STR (mst_bss);
1096     MST_TO_STR (mst_abs);
1097     MST_TO_STR (mst_solib_trampoline);
1098     MST_TO_STR (mst_file_text);
1099     MST_TO_STR (mst_file_data);
1100     MST_TO_STR (mst_file_bss);
1101
1102     default:
1103       return "mst_???";
1104   }
1105 #undef MST_TO_STR
1106 }
1107
1108 /* See minsyms.h.  */
1109
1110 struct minimal_symbol *
1111 minimal_symbol_reader::record_full (gdb::string_view name,
1112                                     bool copy_name, CORE_ADDR address,
1113                                     enum minimal_symbol_type ms_type,
1114                                     int section)
1115 {
1116   struct msym_bunch *newobj;
1117   struct minimal_symbol *msymbol;
1118
1119   /* Don't put gcc_compiled, __gnu_compiled_cplus, and friends into
1120      the minimal symbols, because if there is also another symbol
1121      at the same address (e.g. the first function of the file),
1122      lookup_minimal_symbol_by_pc would have no way of getting the
1123      right one.  */
1124   if (ms_type == mst_file_text && name[0] == 'g'
1125       && (name == GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL
1126           || name == GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1127     return (NULL);
1128
1129   /* It's safe to strip the leading char here once, since the name
1130      is also stored stripped in the minimal symbol table.  */
1131   if (name[0] == get_symbol_leading_char (m_objfile->obfd))
1132     name = name.substr (1);
1133
1134   if (ms_type == mst_file_text && startswith (name, "__gnu_compiled"))
1135     return (NULL);
1136
1137   if (symtab_create_debug >= 2)
1138     printf_unfiltered ("Recording minsym:  %-21s  %18s  %4d  %.*s\n",
1139                mst_str (ms_type), hex_string (address), section,
1140                (int) name.size (), name.data ());
1141
1142   if (m_msym_bunch_index == BUNCH_SIZE)
1143     {
1144       newobj = XCNEW (struct msym_bunch);
1145       m_msym_bunch_index = 0;
1146       newobj->next = m_msym_bunch;
1147       m_msym_bunch = newobj;
1148     }
1149   msymbol = &m_msym_bunch->contents[m_msym_bunch_index];
1150   msymbol->set_language (language_auto,
1151                          &m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1152
1153   if (copy_name)
1154     msymbol->m_name = obstack_strndup (&m_objfile->per_bfd->storage_obstack,
1155                                        name.data (), name.size ());
1156   else
1157     msymbol->m_name = name.data ();
1158
1159   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol, address);
1160   msymbol->set_section_index (section);
1161
1162   MSYMBOL_TYPE (msymbol) = ms_type;
1163
1164   /* If we already read minimal symbols for this objfile, then don't
1165      ever allocate a new one.  */
1166   if (!m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1167     {
1168       m_msym_bunch_index++;
1169       m_objfile->per_bfd->n_minsyms++;
1170     }
1171   m_msym_count++;
1172   return msymbol;
1173 }
1174
1175 /* Compare two minimal symbols by address and return true if FN1's address
1176    is less than FN2's, so that we sort into unsigned numeric order.
1177    Within groups with the same address, sort by name.  */
1178
1179 static inline bool
1180 minimal_symbol_is_less_than (const minimal_symbol &fn1,
1181                              const minimal_symbol &fn2)
1182 {
1183   if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&fn1) < MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&fn2))
1184     {
1185       return true;              /* addr 1 is less than addr 2.  */
1186     }
1187   else if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&fn1) > MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&fn2))
1188     {
1189       return false;             /* addr 1 is greater than addr 2.  */
1190     }
1191   else
1192     /* addrs are equal: sort by name */
1193     {
1194       const char *name1 = fn1.linkage_name ();
1195       const char *name2 = fn2.linkage_name ();
1196
1197       if (name1 && name2)       /* both have names */
1198         return strcmp (name1, name2) < 0;
1199       else if (name2)
1200         return true;            /* fn1 has no name, so it is "less".  */
1201       else if (name1)           /* fn2 has no name, so it is "less".  */
1202         return false;
1203       else
1204         return false;           /* Neither has a name, so they're equal.  */
1205     }
1206 }
1207
1208 /* Compact duplicate entries out of a minimal symbol table by walking
1209    through the table and compacting out entries with duplicate addresses
1210    and matching names.  Return the number of entries remaining.
1211
1212    On entry, the table resides between msymbol[0] and msymbol[mcount].
1213    On exit, it resides between msymbol[0] and msymbol[result_count].
1214
1215    When files contain multiple sources of symbol information, it is
1216    possible for the minimal symbol table to contain many duplicate entries.
1217    As an example, SVR4 systems use ELF formatted object files, which
1218    usually contain at least two different types of symbol tables (a
1219    standard ELF one and a smaller dynamic linking table), as well as
1220    DWARF debugging information for files compiled with -g.
1221
1222    Without compacting, the minimal symbol table for gdb itself contains
1223    over a 1000 duplicates, about a third of the total table size.  Aside
1224    from the potential trap of not noticing that two successive entries
1225    identify the same location, this duplication impacts the time required
1226    to linearly scan the table, which is done in a number of places.  So we
1227    just do one linear scan here and toss out the duplicates.
1228
1229    Since the different sources of information for each symbol may
1230    have different levels of "completeness", we may have duplicates
1231    that have one entry with type "mst_unknown" and the other with a
1232    known type.  So if the one we are leaving alone has type mst_unknown,
1233    overwrite its type with the type from the one we are compacting out.  */
1234
1235 static int
1236 compact_minimal_symbols (struct minimal_symbol *msymbol, int mcount,
1237                          struct objfile *objfile)
1238 {
1239   struct minimal_symbol *copyfrom;
1240   struct minimal_symbol *copyto;
1241
1242   if (mcount > 0)
1243     {
1244       copyfrom = copyto = msymbol;
1245       while (copyfrom < msymbol + mcount - 1)
1246         {
1247           if (MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (copyfrom)
1248               == MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS ((copyfrom + 1))
1249               && (copyfrom->section_index ()
1250                   == (copyfrom + 1)->section_index ())
1251               && strcmp (copyfrom->linkage_name (),
1252                          (copyfrom + 1)->linkage_name ()) == 0)
1253             {
1254               if (MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) == mst_unknown)
1255                 {
1256                   MSYMBOL_TYPE ((copyfrom + 1)) = MSYMBOL_TYPE (copyfrom);
1257                 }
1258               copyfrom++;
1259             }
1260           else
1261             *copyto++ = *copyfrom++;
1262         }
1263       *copyto++ = *copyfrom++;
1264       mcount = copyto - msymbol;
1265     }
1266   return (mcount);
1267 }
1268
1269 static void
1270 clear_minimal_symbol_hash_tables (struct objfile *objfile)
1271 {
1272   for (size_t i = 0; i < MINIMAL_SYMBOL_HASH_SIZE; i++)
1273     {
1274       objfile->per_bfd->msymbol_hash[i] = 0;
1275       objfile->per_bfd->msymbol_demangled_hash[i] = 0;
1276     }
1277 }
1278
1279 /* This struct is used to store values we compute for msymbols on the
1280    background threads but don't need to keep around long term.  */
1281 struct computed_hash_values
1282 {
1283   /* Length of the linkage_name of the symbol.  */
1284   size_t name_length;
1285   /* Hash code (using fast_hash) of the linkage_name.  */
1286   hashval_t mangled_name_hash;
1287   /* The msymbol_hash of the linkage_name.  */
1288   unsigned int minsym_hash;
1289   /* The msymbol_hash of the search_name.  */
1290   unsigned int minsym_demangled_hash;
1291 };
1292
1293 /* Build (or rebuild) the minimal symbol hash tables.  This is necessary
1294    after compacting or sorting the table since the entries move around
1295    thus causing the internal minimal_symbol pointers to become jumbled.  */
1296   
1297 static void
1298 build_minimal_symbol_hash_tables
1299   (struct objfile *objfile,
1300    const std::vector<computed_hash_values>& hash_values)
1301 {
1302   int i;
1303   struct minimal_symbol *msym;
1304
1305   /* (Re)insert the actual entries.  */
1306   int mcount = objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1307   for ((i = 0,
1308         msym = objfile->per_bfd->msymbols.get ());
1309        i < mcount;
1310        i++, msym++)
1311     {
1312       msym->hash_next = 0;
1313       add_minsym_to_hash_table (msym, objfile->per_bfd->msymbol_hash,
1314                                 hash_values[i].minsym_hash);
1315
1316       msym->demangled_hash_next = 0;
1317       if (msym->search_name () != msym->linkage_name ())
1318         add_minsym_to_demangled_hash_table
1319           (msym, objfile, hash_values[i].minsym_demangled_hash);
1320     }
1321 }
1322
1323 /* Add the minimal symbols in the existing bunches to the objfile's official
1324    minimal symbol table.  In most cases there is no minimal symbol table yet
1325    for this objfile, and the existing bunches are used to create one.  Once
1326    in a while (for shared libraries for example), we add symbols (e.g. common
1327    symbols) to an existing objfile.  */
1328
1329 void
1330 minimal_symbol_reader::install ()
1331 {
1332   int mcount;
1333   struct msym_bunch *bunch;
1334   struct minimal_symbol *msymbols;
1335   int alloc_count;
1336
1337   if (m_objfile->per_bfd->minsyms_read)
1338     return;
1339
1340   if (m_msym_count > 0)
1341     {
1342       if (symtab_create_debug)
1343         {
1344           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1345                               "Installing %d minimal symbols of objfile %s.\n",
1346                               m_msym_count, objfile_name (m_objfile));
1347         }
1348
1349       /* Allocate enough space, into which we will gather the bunches
1350          of new and existing minimal symbols, sort them, and then
1351          compact out the duplicate entries.  Once we have a final
1352          table, we will give back the excess space.  */
1353
1354       alloc_count = m_msym_count + m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1355       gdb::unique_xmalloc_ptr<minimal_symbol>
1356         msym_holder (XNEWVEC (minimal_symbol, alloc_count));
1357       msymbols = msym_holder.get ();
1358
1359       /* Copy in the existing minimal symbols, if there are any.  */
1360
1361       if (m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count)
1362         memcpy (msymbols, m_objfile->per_bfd->msymbols.get (),
1363                 m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count
1364                 * sizeof (struct minimal_symbol));
1365
1366       /* Walk through the list of minimal symbol bunches, adding each symbol
1367          to the new contiguous array of symbols.  Note that we start with the
1368          current, possibly partially filled bunch (thus we use the current
1369          msym_bunch_index for the first bunch we copy over), and thereafter
1370          each bunch is full.  */
1371
1372       mcount = m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count;
1373
1374       for (bunch = m_msym_bunch; bunch != NULL; bunch = bunch->next)
1375         {
1376           memcpy (&msymbols[mcount], &bunch->contents[0],
1377                   m_msym_bunch_index * sizeof (struct minimal_symbol));
1378           mcount += m_msym_bunch_index;
1379           m_msym_bunch_index = BUNCH_SIZE;
1380         }
1381
1382       /* Sort the minimal symbols by address.  */
1383
1384       std::sort (msymbols, msymbols + mcount, minimal_symbol_is_less_than);
1385
1386       /* Compact out any duplicates, and free up whatever space we are
1387          no longer using.  */
1388
1389       mcount = compact_minimal_symbols (msymbols, mcount, m_objfile);
1390       msym_holder.reset (XRESIZEVEC (struct minimal_symbol,
1391                                      msym_holder.release (),
1392                                      mcount));
1393
1394       /* Attach the minimal symbol table to the specified objfile.
1395          The strings themselves are also located in the storage_obstack
1396          of this objfile.  */
1397
1398       if (m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count != 0)
1399         clear_minimal_symbol_hash_tables (m_objfile);
1400
1401       m_objfile->per_bfd->minimal_symbol_count = mcount;
1402       m_objfile->per_bfd->msymbols = std::move (msym_holder);
1403
1404 #if CXX_STD_THREAD
1405       /* Mutex that is used when modifying or accessing the demangled
1406          hash table.  */
1407       std::mutex demangled_mutex;
1408 #endif
1409
1410       std::vector<computed_hash_values> hash_values (mcount);
1411
1412       msymbols = m_objfile->per_bfd->msymbols.get ();
1413       gdb::parallel_for_each
1414         (&msymbols[0], &msymbols[mcount],
1415          [&] (minimal_symbol *start, minimal_symbol *end)
1416          {
1417            for (minimal_symbol *msym = start; msym < end; ++msym)
1418              {
1419                size_t idx = msym - msymbols;
1420                hash_values[idx].name_length = strlen (msym->linkage_name ());
1421                if (!msym->name_set)
1422                  {
1423                    /* This will be freed later, by compute_and_set_names.  */
1424                    char *demangled_name
1425                      = symbol_find_demangled_name (msym, msym->linkage_name ());
1426                    msym->set_demangled_name
1427                      (demangled_name, &m_objfile->per_bfd->storage_obstack);
1428                    msym->name_set = 1;
1429                  }
1430                /* This mangled_name_hash computation has to be outside of
1431                   the name_set check, or compute_and_set_names below will
1432                   be called with an invalid hash value.  */
1433                hash_values[idx].mangled_name_hash
1434                  = fast_hash (msym->linkage_name (),
1435                               hash_values[idx].name_length);
1436                hash_values[idx].minsym_hash
1437                  = msymbol_hash (msym->linkage_name ());
1438                /* We only use this hash code if the search name differs
1439                   from the linkage name.  See the code in
1440                   build_minimal_symbol_hash_tables.  */
1441                if (msym->search_name () != msym->linkage_name ())
1442                  hash_values[idx].minsym_demangled_hash
1443                    = search_name_hash (msym->language (), msym->search_name ());
1444              }
1445            {
1446              /* To limit how long we hold the lock, we only acquire it here
1447                 and not while we demangle the names above.  */
1448 #if CXX_STD_THREAD
1449              std::lock_guard<std::mutex> guard (demangled_mutex);
1450 #endif
1451              for (minimal_symbol *msym = start; msym < end; ++msym)
1452                {
1453                  size_t idx = msym - msymbols;
1454                  msym->compute_and_set_names
1455                    (gdb::string_view (msym->linkage_name (),
1456                                       hash_values[idx].name_length),
1457                     false,
1458                     m_objfile->per_bfd,
1459                     hash_values[idx].mangled_name_hash);
1460                }
1461            }
1462          });
1463
1464       build_minimal_symbol_hash_tables (m_objfile, hash_values);
1465     }
1466 }
1467
1468 /* Check if PC is in a shared library trampoline code stub.
1469    Return minimal symbol for the trampoline entry or NULL if PC is not
1470    in a trampoline code stub.  */
1471
1472 static struct minimal_symbol *
1473 lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (CORE_ADDR pc)
1474 {
1475   bound_minimal_symbol msymbol
1476     = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, NULL,
1477                                            lookup_msym_prefer::TRAMPOLINE);
1478
1479   if (msymbol.minsym != NULL
1480       && MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
1481     return msymbol.minsym;
1482   return NULL;
1483 }
1484
1485 /* If PC is in a shared library trampoline code stub, return the
1486    address of the `real' function belonging to the stub.
1487    Return 0 if PC is not in a trampoline code stub or if the real
1488    function is not found in the minimal symbol table.
1489
1490    We may fail to find the right function if a function with the
1491    same name is defined in more than one shared library, but this
1492    is considered bad programming style.  We could return 0 if we find
1493    a duplicate function in case this matters someday.  */
1494
1495 CORE_ADDR
1496 find_solib_trampoline_target (struct frame_info *frame, CORE_ADDR pc)
1497 {
1498   struct minimal_symbol *tsymbol = lookup_solib_trampoline_symbol_by_pc (pc);
1499
1500   if (tsymbol != NULL)
1501     {
1502       for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
1503         {
1504           for (minimal_symbol *msymbol : objfile->msymbols ())
1505             {
1506               /* Also handle minimal symbols pointing to function
1507                  descriptors.  */
1508               if ((MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text
1509                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
1510                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data
1511                    || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == mst_data_gnu_ifunc)
1512                   && strcmp (msymbol->linkage_name (),
1513                              tsymbol->linkage_name ()) == 0)
1514                 {
1515                   CORE_ADDR func;
1516
1517                   /* Ignore data symbols that are not function
1518                      descriptors.  */
1519                   if (msymbol_is_function (objfile, msymbol, &func))
1520                     return func;
1521                 }
1522             }
1523         }
1524     }
1525   return 0;
1526 }
1527
1528 /* See minsyms.h.  */
1529
1530 CORE_ADDR
1531 minimal_symbol_upper_bound (struct bound_minimal_symbol minsym)
1532 {
1533   short section;
1534   struct obj_section *obj_section;
1535   CORE_ADDR result;
1536   struct minimal_symbol *iter, *msymbol;
1537
1538   gdb_assert (minsym.minsym != NULL);
1539
1540   /* If the minimal symbol has a size, use it.  Otherwise use the
1541      lesser of the next minimal symbol in the same section, or the end
1542      of the section, as the end of the function.  */
1543
1544   if (MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym) != 0)
1545     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym) + MSYMBOL_SIZE (minsym.minsym);
1546
1547   /* Step over other symbols at this same address, and symbols in
1548      other sections, to find the next symbol in this section with a
1549      different address.  */
1550
1551   struct minimal_symbol *past_the_end
1552     = (minsym.objfile->per_bfd->msymbols.get ()
1553        + minsym.objfile->per_bfd->minimal_symbol_count);
1554   msymbol = minsym.minsym;
1555   section = msymbol->section_index ();
1556   for (iter = msymbol + 1; iter != past_the_end; ++iter)
1557     {
1558       if ((MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (iter)
1559            != MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (msymbol))
1560           && iter->section_index () == section)
1561         break;
1562     }
1563
1564   obj_section = minsym.obj_section ();
1565   if (iter != past_the_end
1566       && (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, iter)
1567           < obj_section_endaddr (obj_section)))
1568     result = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym.objfile, iter);
1569   else
1570     /* We got the start address from the last msymbol in the objfile.
1571        So the end address is the end of the section.  */
1572     result = obj_section_endaddr (obj_section);
1573
1574   return result;
1575 }
This page took 0.118068 seconds and 4 git commands to generate.