For PPC64: elf_gnu_ifunc_record_cache: handle plt symbols in .text section
[external/binutils.git] / gdb / elfread.c
1 /* Read ELF (Executable and Linking Format) object files for GDB.
2
3    Copyright (C) 1991-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Written by Fred Fish at Cygnus Support.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "bfd.h"
24 #include "elf-bfd.h"
25 #include "elf/common.h"
26 #include "elf/internal.h"
27 #include "elf/mips.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "buildsym.h"
32 #include "stabsread.h"
33 #include "gdb-stabs.h"
34 #include "complaints.h"
35 #include "demangle.h"
36 #include "psympriv.h"
37 #include "filenames.h"
38 #include "probe.h"
39 #include "arch-utils.h"
40 #include "gdbtypes.h"
41 #include "value.h"
42 #include "infcall.h"
43 #include "gdbthread.h"
44 #include "regcache.h"
45 #include "bcache.h"
46 #include "gdb_bfd.h"
47 #include "build-id.h"
48 #include "location.h"
49 #include "auxv.h"
50
51 /* Forward declarations.  */
52 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index;
53 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_debug_names;
54 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms;
55
56 /* The struct elfinfo is available only during ELF symbol table and
57    psymtab reading.  It is destroyed at the completion of psymtab-reading.
58    It's local to elf_symfile_read.  */
59
60 struct elfinfo
61   {
62     asection *stabsect;         /* Section pointer for .stab section */
63     asection *mdebugsect;       /* Section pointer for .mdebug section */
64   };
65
66 /* Per-BFD data for probe info.  */
67
68 static const struct bfd_data *probe_key = NULL;
69
70 /* Minimal symbols located at the GOT entries for .plt - that is the real
71    pointer where the given entry will jump to.  It gets updated by the real
72    function address during lazy ld.so resolving in the inferior.  These
73    minimal symbols are indexed for <tab>-completion.  */
74
75 #define SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX "@got.plt"
76
77 /* Locate the segments in ABFD.  */
78
79 static struct symfile_segment_data *
80 elf_symfile_segments (bfd *abfd)
81 {
82   Elf_Internal_Phdr *phdrs, **segments;
83   long phdrs_size;
84   int num_phdrs, num_segments, num_sections, i;
85   asection *sect;
86   struct symfile_segment_data *data;
87
88   phdrs_size = bfd_get_elf_phdr_upper_bound (abfd);
89   if (phdrs_size == -1)
90     return NULL;
91
92   phdrs = (Elf_Internal_Phdr *) alloca (phdrs_size);
93   num_phdrs = bfd_get_elf_phdrs (abfd, phdrs);
94   if (num_phdrs == -1)
95     return NULL;
96
97   num_segments = 0;
98   segments = XALLOCAVEC (Elf_Internal_Phdr *, num_phdrs);
99   for (i = 0; i < num_phdrs; i++)
100     if (phdrs[i].p_type == PT_LOAD)
101       segments[num_segments++] = &phdrs[i];
102
103   if (num_segments == 0)
104     return NULL;
105
106   data = XCNEW (struct symfile_segment_data);
107   data->num_segments = num_segments;
108   data->segment_bases = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
109   data->segment_sizes = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
110
111   for (i = 0; i < num_segments; i++)
112     {
113       data->segment_bases[i] = segments[i]->p_vaddr;
114       data->segment_sizes[i] = segments[i]->p_memsz;
115     }
116
117   num_sections = bfd_count_sections (abfd);
118   data->segment_info = XCNEWVEC (int, num_sections);
119
120   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
121     {
122       int j;
123       CORE_ADDR vma;
124
125       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
126         continue;
127
128       vma = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
129
130       for (j = 0; j < num_segments; j++)
131         if (segments[j]->p_memsz > 0
132             && vma >= segments[j]->p_vaddr
133             && (vma - segments[j]->p_vaddr) < segments[j]->p_memsz)
134           {
135             data->segment_info[i] = j + 1;
136             break;
137           }
138
139       /* We should have found a segment for every non-empty section.
140          If we haven't, we will not relocate this section by any
141          offsets we apply to the segments.  As an exception, do not
142          warn about SHT_NOBITS sections; in normal ELF execution
143          environments, SHT_NOBITS means zero-initialized and belongs
144          in a segment, but in no-OS environments some tools (e.g. ARM
145          RealView) use SHT_NOBITS for uninitialized data.  Since it is
146          uninitialized, it doesn't need a program header.  Such
147          binaries are not relocatable.  */
148       if (bfd_get_section_size (sect) > 0 && j == num_segments
149           && (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD) != 0)
150         warning (_("Loadable section \"%s\" outside of ELF segments"),
151                  bfd_section_name (abfd, sect));
152     }
153
154   return data;
155 }
156
157 /* We are called once per section from elf_symfile_read.  We
158    need to examine each section we are passed, check to see
159    if it is something we are interested in processing, and
160    if so, stash away some access information for the section.
161
162    For now we recognize the dwarf debug information sections and
163    line number sections from matching their section names.  The
164    ELF definition is no real help here since it has no direct
165    knowledge of DWARF (by design, so any debugging format can be
166    used).
167
168    We also recognize the ".stab" sections used by the Sun compilers
169    released with Solaris 2.
170
171    FIXME: The section names should not be hardwired strings (what
172    should they be?  I don't think most object file formats have enough
173    section flags to specify what kind of debug section it is.
174    -kingdon).  */
175
176 static void
177 elf_locate_sections (bfd *ignore_abfd, asection *sectp, void *eip)
178 {
179   struct elfinfo *ei;
180
181   ei = (struct elfinfo *) eip;
182   if (strcmp (sectp->name, ".stab") == 0)
183     {
184       ei->stabsect = sectp;
185     }
186   else if (strcmp (sectp->name, ".mdebug") == 0)
187     {
188       ei->mdebugsect = sectp;
189     }
190 }
191
192 static struct minimal_symbol *
193 record_minimal_symbol (minimal_symbol_reader &reader,
194                        const char *name, int name_len, bool copy_name,
195                        CORE_ADDR address,
196                        enum minimal_symbol_type ms_type,
197                        asection *bfd_section, struct objfile *objfile)
198 {
199   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
200
201   if (ms_type == mst_text || ms_type == mst_file_text
202       || ms_type == mst_text_gnu_ifunc)
203     address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
204
205   return reader.record_full (name, name_len, copy_name, address,
206                              ms_type,
207                              gdb_bfd_section_index (objfile->obfd,
208                                                     bfd_section));
209 }
210
211 /* Read the symbol table of an ELF file.
212
213    Given an objfile, a symbol table, and a flag indicating whether the
214    symbol table contains regular, dynamic, or synthetic symbols, add all
215    the global function and data symbols to the minimal symbol table.
216
217    In stabs-in-ELF, as implemented by Sun, there are some local symbols
218    defined in the ELF symbol table, which can be used to locate
219    the beginnings of sections from each ".o" file that was linked to
220    form the executable objfile.  We gather any such info and record it
221    in data structures hung off the objfile's private data.  */
222
223 #define ST_REGULAR 0
224 #define ST_DYNAMIC 1
225 #define ST_SYNTHETIC 2
226
227 static void
228 elf_symtab_read (minimal_symbol_reader &reader,
229                  struct objfile *objfile, int type,
230                  long number_of_symbols, asymbol **symbol_table,
231                  bool copy_names)
232 {
233   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
234   asymbol *sym;
235   long i;
236   CORE_ADDR symaddr;
237   enum minimal_symbol_type ms_type;
238   /* Name of the last file symbol.  This is either a constant string or is
239      saved on the objfile's filename cache.  */
240   const char *filesymname = "";
241   int stripped = (bfd_get_symcount (objfile->obfd) == 0);
242   int elf_make_msymbol_special_p
243     = gdbarch_elf_make_msymbol_special_p (gdbarch);
244
245   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
246     {
247       sym = symbol_table[i];
248       if (sym->name == NULL || *sym->name == '\0')
249         {
250           /* Skip names that don't exist (shouldn't happen), or names
251              that are null strings (may happen).  */
252           continue;
253         }
254
255       /* Skip "special" symbols, e.g. ARM mapping symbols.  These are
256          symbols which do not correspond to objects in the symbol table,
257          but have some other target-specific meaning.  */
258       if (bfd_is_target_special_symbol (objfile->obfd, sym))
259         {
260           if (gdbarch_record_special_symbol_p (gdbarch))
261             gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, objfile, sym);
262           continue;
263         }
264
265       if (type == ST_DYNAMIC
266           && sym->section == bfd_und_section_ptr
267           && (sym->flags & BSF_FUNCTION))
268         {
269           struct minimal_symbol *msym;
270           bfd *abfd = objfile->obfd;
271           asection *sect;
272
273           /* Symbol is a reference to a function defined in
274              a shared library.
275              If its value is non zero then it is usually the address
276              of the corresponding entry in the procedure linkage table,
277              plus the desired section offset.
278              If its value is zero then the dynamic linker has to resolve
279              the symbol.  We are unable to find any meaningful address
280              for this symbol in the executable file, so we skip it.  */
281           symaddr = sym->value;
282           if (symaddr == 0)
283             continue;
284
285           /* sym->section is the undefined section.  However, we want to
286              record the section where the PLT stub resides with the
287              minimal symbol.  Search the section table for the one that
288              covers the stub's address.  */
289           for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
290             {
291               if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
292                 continue;
293
294               if (symaddr >= bfd_get_section_vma (abfd, sect)
295                   && symaddr < bfd_get_section_vma (abfd, sect)
296                                + bfd_get_section_size (sect))
297                 break;
298             }
299           if (!sect)
300             continue;
301
302           /* On ia64-hpux, we have discovered that the system linker
303              adds undefined symbols with nonzero addresses that cannot
304              be right (their address points inside the code of another
305              function in the .text section).  This creates problems
306              when trying to determine which symbol corresponds to
307              a given address.
308
309              We try to detect those buggy symbols by checking which
310              section we think they correspond to.  Normally, PLT symbols
311              are stored inside their own section, and the typical name
312              for that section is ".plt".  So, if there is a ".plt"
313              section, and yet the section name of our symbol does not
314              start with ".plt", we ignore that symbol.  */
315           if (!startswith (sect->name, ".plt")
316               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt") != NULL)
317             continue;
318
319           msym = record_minimal_symbol
320             (reader, sym->name, strlen (sym->name), copy_names,
321              symaddr, mst_solib_trampoline, sect, objfile);
322           if (msym != NULL)
323             {
324               msym->filename = filesymname;
325               if (elf_make_msymbol_special_p)
326                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
327             }
328           continue;
329         }
330
331       /* If it is a nonstripped executable, do not enter dynamic
332          symbols, as the dynamic symbol table is usually a subset
333          of the main symbol table.  */
334       if (type == ST_DYNAMIC && !stripped)
335         continue;
336       if (sym->flags & BSF_FILE)
337         {
338           filesymname
339             = (const char *) bcache (sym->name, strlen (sym->name) + 1,
340                                      objfile->per_bfd->filename_cache);
341         }
342       else if (sym->flags & BSF_SECTION_SYM)
343         continue;
344       else if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_LOCAL | BSF_WEAK
345                              | BSF_GNU_UNIQUE))
346         {
347           struct minimal_symbol *msym;
348
349           /* Select global/local/weak symbols.  Note that bfd puts abs
350              symbols in their own section, so all symbols we are
351              interested in will have a section.  */
352           /* Bfd symbols are section relative.  */
353           symaddr = sym->value + sym->section->vma;
354           /* For non-absolute symbols, use the type of the section
355              they are relative to, to intuit text/data.  Bfd provides
356              no way of figuring this out for absolute symbols.  */
357           if (sym->section == bfd_abs_section_ptr)
358             {
359               /* This is a hack to get the minimal symbol type
360                  right for Irix 5, which has absolute addresses
361                  with special section indices for dynamic symbols.
362
363                  NOTE: uweigand-20071112: Synthetic symbols do not
364                  have an ELF-private part, so do not touch those.  */
365               unsigned int shndx = type == ST_SYNTHETIC ? 0 :
366                 ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_shndx;
367
368               switch (shndx)
369                 {
370                 case SHN_MIPS_TEXT:
371                   ms_type = mst_text;
372                   break;
373                 case SHN_MIPS_DATA:
374                   ms_type = mst_data;
375                   break;
376                 case SHN_MIPS_ACOMMON:
377                   ms_type = mst_bss;
378                   break;
379                 default:
380                   ms_type = mst_abs;
381                 }
382
383               /* If it is an Irix dynamic symbol, skip section name
384                  symbols, relocate all others by section offset.  */
385               if (ms_type != mst_abs)
386                 {
387                   if (sym->name[0] == '.')
388                     continue;
389                 }
390             }
391           else if (sym->section->flags & SEC_CODE)
392             {
393               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
394                 {
395                   if (sym->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)
396                     ms_type = mst_text_gnu_ifunc;
397                   else
398                     ms_type = mst_text;
399                 }
400               /* The BSF_SYNTHETIC check is there to omit ppc64 function
401                  descriptors mistaken for static functions starting with 'L'.
402                  */
403               else if ((sym->name[0] == '.' && sym->name[1] == 'L'
404                         && (sym->flags & BSF_SYNTHETIC) == 0)
405                        || ((sym->flags & BSF_LOCAL)
406                            && sym->name[0] == '$'
407                            && sym->name[1] == 'L'))
408                 /* Looks like a compiler-generated label.  Skip
409                    it.  The assembler should be skipping these (to
410                    keep executables small), but apparently with
411                    gcc on the (deleted) delta m88k SVR4, it loses.
412                    So to have us check too should be harmless (but
413                    I encourage people to fix this in the assembler
414                    instead of adding checks here).  */
415                 continue;
416               else
417                 {
418                   ms_type = mst_file_text;
419                 }
420             }
421           else if (sym->section->flags & SEC_ALLOC)
422             {
423               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
424                 {
425                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
426                     {
427                       ms_type = mst_data;
428                     }
429                   else
430                     {
431                       ms_type = mst_bss;
432                     }
433                 }
434               else if (sym->flags & BSF_LOCAL)
435                 {
436                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
437                     {
438                       ms_type = mst_file_data;
439                     }
440                   else
441                     {
442                       ms_type = mst_file_bss;
443                     }
444                 }
445               else
446                 {
447                   ms_type = mst_unknown;
448                 }
449             }
450           else
451             {
452               /* FIXME:  Solaris2 shared libraries include lots of
453                  odd "absolute" and "undefined" symbols, that play
454                  hob with actions like finding what function the PC
455                  is in.  Ignore them if they aren't text, data, or bss.  */
456               /* ms_type = mst_unknown; */
457               continue; /* Skip this symbol.  */
458             }
459           msym = record_minimal_symbol
460             (reader, sym->name, strlen (sym->name), copy_names, symaddr,
461              ms_type, sym->section, objfile);
462
463           if (msym)
464             {
465               /* NOTE: uweigand-20071112: A synthetic symbol does not have an
466                  ELF-private part.  */
467               if (type != ST_SYNTHETIC)
468                 {
469                   /* Pass symbol size field in via BFD.  FIXME!!!  */
470                   elf_symbol_type *elf_sym = (elf_symbol_type *) sym;
471                   SET_MSYMBOL_SIZE (msym, elf_sym->internal_elf_sym.st_size);
472                 }
473
474               msym->filename = filesymname;
475               if (elf_make_msymbol_special_p)
476                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
477             }
478
479           /* If we see a default versioned symbol, install it under
480              its version-less name.  */
481           if (msym != NULL)
482             {
483               const char *atsign = strchr (sym->name, '@');
484
485               if (atsign != NULL && atsign[1] == '@' && atsign > sym->name)
486                 {
487                   int len = atsign - sym->name;
488
489                   record_minimal_symbol (reader, sym->name, len, true, symaddr,
490                                          ms_type, sym->section, objfile);
491                 }
492             }
493
494           /* For @plt symbols, also record a trampoline to the
495              destination symbol.  The @plt symbol will be used in
496              disassembly, and the trampoline will be used when we are
497              trying to find the target.  */
498           if (msym && ms_type == mst_text && type == ST_SYNTHETIC)
499             {
500               int len = strlen (sym->name);
501
502               if (len > 4 && strcmp (sym->name + len - 4, "@plt") == 0)
503                 {
504                   struct minimal_symbol *mtramp;
505
506                   mtramp = record_minimal_symbol (reader, sym->name, len - 4,
507                                                   true, symaddr,
508                                                   mst_solib_trampoline,
509                                                   sym->section, objfile);
510                   if (mtramp)
511                     {
512                       SET_MSYMBOL_SIZE (mtramp, MSYMBOL_SIZE (msym));
513                       mtramp->created_by_gdb = 1;
514                       mtramp->filename = filesymname;
515                       if (elf_make_msymbol_special_p)
516                         gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch,
517                                                           sym, mtramp);
518                     }
519                 }
520             }
521         }
522     }
523 }
524
525 /* Build minimal symbols named `function@got.plt' (see SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX)
526    for later look ups of which function to call when user requests
527    a STT_GNU_IFUNC function.  As the STT_GNU_IFUNC type is found at the target
528    library defining `function' we cannot yet know while reading OBJFILE which
529    of the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX entries will be needed and later
530    DYN_SYMBOL_TABLE is no longer easily available for OBJFILE.  */
531
532 static void
533 elf_rel_plt_read (minimal_symbol_reader &reader,
534                   struct objfile *objfile, asymbol **dyn_symbol_table)
535 {
536   bfd *obfd = objfile->obfd;
537   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
538   asection *relplt, *got_plt;
539   bfd_size_type reloc_count, reloc;
540   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
541   struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
542   size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
543
544   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
545     return;
546
547   got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got.plt");
548   if (got_plt == NULL)
549     {
550       /* For platforms where there is no separate .got.plt.  */
551       got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
552       if (got_plt == NULL)
553         return;
554     }
555
556   /* Depending on system, we may find jump slots in a relocation
557      section for either .got.plt or .plt.  */
558   asection *plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
559   int plt_elf_idx = (plt != NULL) ? elf_section_data (plt)->this_idx : -1;
560
561   int got_plt_elf_idx = elf_section_data (got_plt)->this_idx;
562
563   /* This search algorithm is from _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc.  */
564   for (relplt = obfd->sections; relplt != NULL; relplt = relplt->next)
565     {
566       const auto &this_hdr = elf_section_data (relplt)->this_hdr;
567
568       if (this_hdr.sh_type == SHT_REL || this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
569         {
570           if (this_hdr.sh_info == plt_elf_idx
571               || this_hdr.sh_info == got_plt_elf_idx)
572             break;
573         }
574     }
575   if (relplt == NULL)
576     return;
577
578   if (! bed->s->slurp_reloc_table (obfd, relplt, dyn_symbol_table, TRUE))
579     return;
580
581   std::string string_buffer;
582
583   /* Does ADDRESS reside in SECTION of OBFD?  */
584   auto within_section = [obfd] (asection *section, CORE_ADDR address)
585     {
586       if (section == NULL)
587         return false;
588
589       return (bfd_get_section_vma (obfd, section) <= address
590               && (address < bfd_get_section_vma (obfd, section)
591                   + bfd_get_section_size (section)));
592     };
593
594   reloc_count = relplt->size / elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_entsize;
595   for (reloc = 0; reloc < reloc_count; reloc++)
596     {
597       const char *name;
598       struct minimal_symbol *msym;
599       CORE_ADDR address;
600       const char *got_suffix = SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX;
601       const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
602
603       name = bfd_asymbol_name (*relplt->relocation[reloc].sym_ptr_ptr);
604       address = relplt->relocation[reloc].address;
605
606       asection *msym_section;
607
608       /* Does the pointer reside in either the .got.plt or .plt
609          sections?  */
610       if (within_section (got_plt, address))
611         msym_section = got_plt;
612       else if (within_section (plt, address))
613         msym_section = plt;
614       else
615         continue;
616
617       /* We cannot check if NAME is a reference to mst_text_gnu_ifunc as in
618          OBJFILE the symbol is undefined and the objfile having NAME defined
619          may not yet have been loaded.  */
620
621       string_buffer.assign (name);
622       string_buffer.append (got_suffix, got_suffix + got_suffix_len);
623
624       msym = record_minimal_symbol (reader, string_buffer.c_str (),
625                                     string_buffer.size (),
626                                     true, address, mst_slot_got_plt,
627                                     msym_section, objfile);
628       if (msym)
629         SET_MSYMBOL_SIZE (msym, ptr_size);
630     }
631 }
632
633 /* The data pointer is htab_t for gnu_ifunc_record_cache_unchecked.  */
634
635 static const struct objfile_data *elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data;
636
637 /* Map function names to CORE_ADDR in elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
638
639 struct elf_gnu_ifunc_cache
640 {
641   /* This is always a function entry address, not a function descriptor.  */
642   CORE_ADDR addr;
643
644   char name[1];
645 };
646
647 /* htab_hash for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
648
649 static hashval_t
650 elf_gnu_ifunc_cache_hash (const void *a_voidp)
651 {
652   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a
653     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) a_voidp;
654
655   return htab_hash_string (a->name);
656 }
657
658 /* htab_eq for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
659
660 static int
661 elf_gnu_ifunc_cache_eq (const void *a_voidp, const void *b_voidp)
662 {
663   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a
664     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) a_voidp;
665   const struct elf_gnu_ifunc_cache *b
666     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) b_voidp;
667
668   return strcmp (a->name, b->name) == 0;
669 }
670
671 /* Record the target function address of a STT_GNU_IFUNC function NAME is the
672    function entry address ADDR.  Return 1 if NAME and ADDR are considered as
673    valid and therefore they were successfully recorded, return 0 otherwise.
674
675    Function does not expect a duplicate entry.  Use
676    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache first to check if the entry for NAME already
677    exists.  */
678
679 static int
680 elf_gnu_ifunc_record_cache (const char *name, CORE_ADDR addr)
681 {
682   struct bound_minimal_symbol msym;
683   struct objfile *objfile;
684   htab_t htab;
685   struct elf_gnu_ifunc_cache entry_local, *entry_p;
686   void **slot;
687
688   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr);
689   if (msym.minsym == NULL)
690     return 0;
691   if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) != addr)
692     return 0;
693   objfile = msym.objfile;
694
695   /* If .plt jumps back to .plt the symbol is still deferred for later
696      resolution and it has no use for GDB.  */
697   const char *target_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym);
698   size_t len = strlen (target_name);
699
700   /* Note we check the symbol's name instead of checking whether the
701      symbol is in the .plt section because some systems have @plt
702      symbols in the .text section.  */
703   if (len > 4 && strcmp (target_name + len - 4, "@plt") == 0)
704     return 0;
705
706   htab = (htab_t) objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
707   if (htab == NULL)
708     {
709       htab = htab_create_alloc_ex (1, elf_gnu_ifunc_cache_hash,
710                                    elf_gnu_ifunc_cache_eq,
711                                    NULL, &objfile->objfile_obstack,
712                                    hashtab_obstack_allocate,
713                                    dummy_obstack_deallocate);
714       set_objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data, htab);
715     }
716
717   entry_local.addr = addr;
718   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack, &entry_local,
719                 offsetof (struct elf_gnu_ifunc_cache, name));
720   obstack_grow_str0 (&objfile->objfile_obstack, name);
721   entry_p
722     = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
723
724   slot = htab_find_slot (htab, entry_p, INSERT);
725   if (*slot != NULL)
726     {
727       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_found_p
728         = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) *slot;
729       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
730
731       if (entry_found_p->addr != addr)
732         {
733           /* This case indicates buggy inferior program, the resolved address
734              should never change.  */
735
736             warning (_("gnu-indirect-function \"%s\" has changed its resolved "
737                        "function_address from %s to %s"),
738                      name, paddress (gdbarch, entry_found_p->addr),
739                      paddress (gdbarch, addr));
740         }
741
742       /* New ENTRY_P is here leaked/duplicate in the OBJFILE obstack.  */
743     }
744   *slot = entry_p;
745
746   return 1;
747 }
748
749 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
750    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
751    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
752
753    Only the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table is searched by this
754    function.  */
755
756 static int
757 elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
758 {
759   struct objfile *objfile;
760
761   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
762     {
763       htab_t htab;
764       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_p;
765       void **slot;
766
767       htab = (htab_t) objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
768       if (htab == NULL)
769         continue;
770
771       entry_p = ((struct elf_gnu_ifunc_cache *)
772                  alloca (sizeof (*entry_p) + strlen (name)));
773       strcpy (entry_p->name, name);
774
775       slot = htab_find_slot (htab, entry_p, NO_INSERT);
776       if (slot == NULL)
777         continue;
778       entry_p = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) *slot;
779       gdb_assert (entry_p != NULL);
780
781       if (addr_p)
782         *addr_p = entry_p->addr;
783       return 1;
784     }
785
786   return 0;
787 }
788
789 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
790    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
791    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
792
793    Only the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.
794    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache must have been already called for NAME to
795    prevent cache entries duplicates.  */
796
797 static int
798 elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
799 {
800   char *name_got_plt;
801   struct objfile *objfile;
802   const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
803
804   name_got_plt = (char *) alloca (strlen (name) + got_suffix_len + 1);
805   sprintf (name_got_plt, "%s" SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX, name);
806
807   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
808     {
809       bfd *obfd = objfile->obfd;
810       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
811       struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
812       size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
813       CORE_ADDR pointer_address, addr;
814       asection *plt;
815       gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (ptr_size);
816       struct bound_minimal_symbol msym;
817
818       msym = lookup_minimal_symbol (name_got_plt, NULL, objfile);
819       if (msym.minsym == NULL)
820         continue;
821       if (MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) != mst_slot_got_plt)
822         continue;
823       pointer_address = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
824
825       plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
826       if (plt == NULL)
827         continue;
828
829       if (MSYMBOL_SIZE (msym.minsym) != ptr_size)
830         continue;
831       if (target_read_memory (pointer_address, buf, ptr_size) != 0)
832         continue;
833       addr = extract_typed_address (buf, ptr_type);
834       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
835                                                  &current_target);
836       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, addr);
837
838       if (elf_gnu_ifunc_record_cache (name, addr))
839         {
840           if (addr_p != NULL)
841             *addr_p = addr;
842           return 1;
843         }
844     }
845
846   return 0;
847 }
848
849 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
850    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
851    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
852
853    Both the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table and
854    SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.  */
855
856 static int
857 elf_gnu_ifunc_resolve_name (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
858 {
859   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (name, addr_p))
860     return 1;
861
862   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (name, addr_p))
863     return 1;
864
865   return 0;
866 }
867
868 /* Call STT_GNU_IFUNC - a function returning addresss of a real function to
869    call.  PC is theSTT_GNU_IFUNC resolving function entry.  The value returned
870    is the entry point of the resolved STT_GNU_IFUNC target function to call.
871    */
872
873 static CORE_ADDR
874 elf_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
875 {
876   const char *name_at_pc;
877   CORE_ADDR start_at_pc, address;
878   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
879   struct value *function, *address_val;
880   CORE_ADDR hwcap = 0;
881   struct value *hwcap_val;
882
883   /* Try first any non-intrusive methods without an inferior call.  */
884
885   if (find_pc_partial_function (pc, &name_at_pc, &start_at_pc, NULL)
886       && start_at_pc == pc)
887     {
888       if (elf_gnu_ifunc_resolve_name (name_at_pc, &address))
889         return address;
890     }
891   else
892     name_at_pc = NULL;
893
894   function = allocate_value (func_func_type);
895   VALUE_LVAL (function) = lval_memory;
896   set_value_address (function, pc);
897
898   /* STT_GNU_IFUNC resolver functions usually receive the HWCAP vector as
899      parameter.  FUNCTION is the function entry address.  ADDRESS may be a
900      function descriptor.  */
901
902   target_auxv_search (&current_target, AT_HWCAP, &hwcap);
903   hwcap_val = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)
904                                   ->builtin_unsigned_long, hwcap);
905   address_val = call_function_by_hand (function, NULL, 1, &hwcap_val);
906   address = value_as_address (address_val);
907   address = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, address,
908                                                 &current_target);
909   address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
910
911   if (name_at_pc)
912     elf_gnu_ifunc_record_cache (name_at_pc, address);
913
914   return address;
915 }
916
917 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver, see its definition.  */
918
919 static void
920 elf_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
921 {
922   struct breakpoint *b_return;
923   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (get_current_frame ());
924   struct frame_id prev_frame_id = get_stack_frame_id (prev_frame);
925   CORE_ADDR prev_pc = get_frame_pc (prev_frame);
926   int thread_id = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
927
928   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
929
930   for (b_return = b->related_breakpoint; b_return != b;
931        b_return = b_return->related_breakpoint)
932     {
933       gdb_assert (b_return->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
934       gdb_assert (b_return->loc != NULL && b_return->loc->next == NULL);
935       gdb_assert (frame_id_p (b_return->frame_id));
936
937       if (b_return->thread == thread_id
938           && b_return->loc->requested_address == prev_pc
939           && frame_id_eq (b_return->frame_id, prev_frame_id))
940         break;
941     }
942
943   if (b_return == b)
944     {
945       /* No need to call find_pc_line for symbols resolving as this is only
946          a helper breakpointer never shown to the user.  */
947
948       symtab_and_line sal;
949       sal.pspace = current_inferior ()->pspace;
950       sal.pc = prev_pc;
951       sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
952       sal.explicit_pc = 1;
953       b_return
954         = set_momentary_breakpoint (get_frame_arch (prev_frame), sal,
955                                     prev_frame_id,
956                                     bp_gnu_ifunc_resolver_return).release ();
957
958       /* set_momentary_breakpoint invalidates PREV_FRAME.  */
959       prev_frame = NULL;
960
961       /* Add new b_return to the ring list b->related_breakpoint.  */
962       gdb_assert (b_return->related_breakpoint == b_return);
963       b_return->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
964       b->related_breakpoint = b_return;
965     }
966 }
967
968 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver_return, see its definition.  */
969
970 static void
971 elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
972 {
973   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (get_current_frame ());
974   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
975   struct type *value_type = TYPE_TARGET_TYPE (func_func_type);
976   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (inferior_ptid);
977   struct value *func_func;
978   struct value *value;
979   CORE_ADDR resolved_address, resolved_pc;
980
981   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
982
983   while (b->related_breakpoint != b)
984     {
985       struct breakpoint *b_next = b->related_breakpoint;
986
987       switch (b->type)
988         {
989         case bp_gnu_ifunc_resolver:
990           break;
991         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
992           delete_breakpoint (b);
993           break;
994         default:
995           internal_error (__FILE__, __LINE__,
996                           _("handle_inferior_event: Invalid "
997                             "gnu-indirect-function breakpoint type %d"),
998                           (int) b->type);
999         }
1000       b = b_next;
1001     }
1002   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
1003   gdb_assert (b->loc->next == NULL);
1004
1005   func_func = allocate_value (func_func_type);
1006   VALUE_LVAL (func_func) = lval_memory;
1007   set_value_address (func_func, b->loc->related_address);
1008
1009   value = allocate_value (value_type);
1010   gdbarch_return_value (gdbarch, func_func, value_type, regcache,
1011                         value_contents_raw (value), NULL);
1012   resolved_address = value_as_address (value);
1013   resolved_pc = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1014                                                     resolved_address,
1015                                                     &current_target);
1016   resolved_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, resolved_pc);
1017
1018   gdb_assert (current_program_space == b->pspace || b->pspace == NULL);
1019   elf_gnu_ifunc_record_cache (event_location_to_string (b->location.get ()),
1020                               resolved_pc);
1021
1022   b->type = bp_breakpoint;
1023   update_breakpoint_locations (b, current_program_space,
1024                                find_pc_line (resolved_pc, 0), {});
1025 }
1026
1027 /* A helper function for elf_symfile_read that reads the minimal
1028    symbols.  */
1029
1030 static void
1031 elf_read_minimal_symbols (struct objfile *objfile, int symfile_flags,
1032                           const struct elfinfo *ei)
1033 {
1034   bfd *synth_abfd, *abfd = objfile->obfd;
1035   long symcount = 0, dynsymcount = 0, synthcount, storage_needed;
1036   asymbol **symbol_table = NULL, **dyn_symbol_table = NULL;
1037   asymbol *synthsyms;
1038   struct dbx_symfile_info *dbx;
1039
1040   if (symtab_create_debug)
1041     {
1042       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1043                           "Reading minimal symbols of objfile %s ...\n",
1044                           objfile_name (objfile));
1045     }
1046
1047   /* If we already have minsyms, then we can skip some work here.
1048      However, if there were stabs or mdebug sections, we go ahead and
1049      redo all the work anyway, because the psym readers for those
1050      kinds of debuginfo need extra information found here.  This can
1051      go away once all types of symbols are in the per-BFD object.  */
1052   if (objfile->per_bfd->minsyms_read
1053       && ei->stabsect == NULL
1054       && ei->mdebugsect == NULL)
1055     {
1056       if (symtab_create_debug)
1057         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1058                             "... minimal symbols previously read\n");
1059       return;
1060     }
1061
1062   minimal_symbol_reader reader (objfile);
1063
1064   /* Allocate struct to keep track of the symfile.  */
1065   dbx = XCNEW (struct dbx_symfile_info);
1066   set_objfile_data (objfile, dbx_objfile_data_key, dbx);
1067
1068   /* Process the normal ELF symbol table first.  */
1069
1070   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1071   if (storage_needed < 0)
1072     error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1073            bfd_get_filename (objfile->obfd),
1074            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1075
1076   if (storage_needed > 0)
1077     {
1078       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1079          bfd_canonicalize_symtab so it must not get freed before ABFD gets.  */
1080
1081       symbol_table = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1082       symcount = bfd_canonicalize_symtab (objfile->obfd, symbol_table);
1083
1084       if (symcount < 0)
1085         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1086                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1087                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1088
1089       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_REGULAR, symcount, symbol_table,
1090                        false);
1091     }
1092
1093   /* Add the dynamic symbols.  */
1094
1095   storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1096
1097   if (storage_needed > 0)
1098     {
1099       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1100          bfd_get_synthetic_symtab so it must not get freed before ABFD gets.
1101          It happens only in the case when elf_slurp_reloc_table sees
1102          asection->relocation NULL.  Determining which section is asection is
1103          done by _bfd_elf_get_synthetic_symtab which is all a bfd
1104          implementation detail, though.  */
1105
1106       dyn_symbol_table = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1107       dynsymcount = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (objfile->obfd,
1108                                                      dyn_symbol_table);
1109
1110       if (dynsymcount < 0)
1111         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1112                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1113                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1114
1115       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_DYNAMIC, dynsymcount,
1116                        dyn_symbol_table, false);
1117
1118       elf_rel_plt_read (reader, objfile, dyn_symbol_table);
1119     }
1120
1121   /* Contrary to binutils --strip-debug/--only-keep-debug the strip command from
1122      elfutils (eu-strip) moves even the .symtab section into the .debug file.
1123
1124      bfd_get_synthetic_symtab on ppc64 for each function descriptor ELF symbol
1125      'name' creates a new BSF_SYNTHETIC ELF symbol '.name' with its code
1126      address.  But with eu-strip files bfd_get_synthetic_symtab would fail to
1127      read the code address from .opd while it reads the .symtab section from
1128      a separate debug info file as the .opd section is SHT_NOBITS there.
1129
1130      With SYNTH_ABFD the .opd section will be read from the original
1131      backlinked binary where it is valid.  */
1132
1133   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1134     synth_abfd = objfile->separate_debug_objfile_backlink->obfd;
1135   else
1136     synth_abfd = abfd;
1137
1138   /* Add synthetic symbols - for instance, names for any PLT entries.  */
1139
1140   synthcount = bfd_get_synthetic_symtab (synth_abfd, symcount, symbol_table,
1141                                          dynsymcount, dyn_symbol_table,
1142                                          &synthsyms);
1143   if (synthcount > 0)
1144     {
1145       long i;
1146
1147       std::unique_ptr<asymbol *[]>
1148         synth_symbol_table (new asymbol *[synthcount]);
1149       for (i = 0; i < synthcount; i++)
1150         synth_symbol_table[i] = synthsyms + i;
1151       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_SYNTHETIC, synthcount,
1152                        synth_symbol_table.get (), true);
1153
1154       xfree (synthsyms);
1155       synthsyms = NULL;
1156     }
1157
1158   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
1159      minimal symbols for this objfile.  The debug readers below this point
1160      should not generate new minimal symbols; if they do it's their
1161      responsibility to install them.  "mdebug" appears to be the only one
1162      which will do this.  */
1163
1164   reader.install ();
1165
1166   if (symtab_create_debug)
1167     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done reading minimal symbols.\n");
1168 }
1169
1170 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
1171    We have been initialized by a call to elf_symfile_init, which
1172    currently does nothing.
1173
1174    This function only does the minimum work necessary for letting the
1175    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
1176    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
1177    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
1178    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
1179    fledged symbol table by going back and reading the symbols
1180    for real.
1181
1182    We look for sections with specific names, to tell us what debug
1183    format to look for:  FIXME!!!
1184
1185    elfstab_build_psymtabs() handles STABS symbols;
1186    mdebug_build_psymtabs() handles ECOFF debugging information.
1187
1188    Note that ELF files have a "minimal" symbol table, which looks a lot
1189    like a COFF symbol table, but has only the minimal information necessary
1190    for linking.  We process this also, and use the information to
1191    build gdb's minimal symbol table.  This gives us some minimal debugging
1192    capability even for files compiled without -g.  */
1193
1194 static void
1195 elf_symfile_read (struct objfile *objfile, symfile_add_flags symfile_flags)
1196 {
1197   bfd *abfd = objfile->obfd;
1198   struct elfinfo ei;
1199
1200   memset ((char *) &ei, 0, sizeof (ei));
1201   if (!(objfile->flags & OBJF_READNEVER))
1202     bfd_map_over_sections (abfd, elf_locate_sections, (void *) & ei);
1203
1204   elf_read_minimal_symbols (objfile, symfile_flags, &ei);
1205
1206   /* ELF debugging information is inserted into the psymtab in the
1207      order of least informative first - most informative last.  Since
1208      the psymtab table is searched `most recent insertion first' this
1209      increases the probability that more detailed debug information
1210      for a section is found.
1211
1212      For instance, an object file might contain both .mdebug (XCOFF)
1213      and .debug_info (DWARF2) sections then .mdebug is inserted first
1214      (searched last) and DWARF2 is inserted last (searched first).  If
1215      we don't do this then the XCOFF info is found first - for code in
1216      an included file XCOFF info is useless.  */
1217
1218   if (ei.mdebugsect)
1219     {
1220       const struct ecoff_debug_swap *swap;
1221
1222       /* .mdebug section, presumably holding ECOFF debugging
1223          information.  */
1224       swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1225       if (swap)
1226         elfmdebug_build_psymtabs (objfile, swap, ei.mdebugsect);
1227     }
1228   if (ei.stabsect)
1229     {
1230       asection *str_sect;
1231
1232       /* Stab sections have an associated string table that looks like
1233          a separate section.  */
1234       str_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
1235
1236       /* FIXME should probably warn about a stab section without a stabstr.  */
1237       if (str_sect)
1238         elfstab_build_psymtabs (objfile,
1239                                 ei.stabsect,
1240                                 str_sect->filepos,
1241                                 bfd_section_size (abfd, str_sect));
1242     }
1243
1244   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1245     {
1246       dw_index_kind index_kind;
1247
1248       /* elf_sym_fns_gdb_index cannot handle simultaneous non-DWARF
1249          debug information present in OBJFILE.  If there is such debug
1250          info present never use an index.  */
1251       if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1252           && dwarf2_initialize_objfile (objfile, &index_kind))
1253         {
1254           switch (index_kind)
1255             {
1256             case dw_index_kind::GDB_INDEX:
1257               objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_gdb_index);
1258               break;
1259             case dw_index_kind::DEBUG_NAMES:
1260               objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_debug_names);
1261               break;
1262             }
1263         }
1264       else
1265         {
1266           /* It is ok to do this even if the stabs reader made some
1267              partial symbols, because OBJF_PSYMTABS_READ has not been
1268              set, and so our lazy reader function will still be called
1269              when needed.  */
1270           objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_lazy_psyms);
1271         }
1272     }
1273   /* If the file has its own symbol tables it has no separate debug
1274      info.  `.dynsym'/`.symtab' go to MSYMBOLS, `.debug_info' goes to
1275      SYMTABS/PSYMTABS.  `.gnu_debuglink' may no longer be present with
1276      `.note.gnu.build-id'.
1277
1278      .gnu_debugdata is !objfile_has_partial_symbols because it contains only
1279      .symtab, not .debug_* section.  But if we already added .gnu_debugdata as
1280      an objfile via find_separate_debug_file_in_section there was no separate
1281      debug info available.  Therefore do not attempt to search for another one,
1282      objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile GDB guarantees to
1283      be NULL and we would possibly violate it.  */
1284
1285   else if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1286            && objfile->separate_debug_objfile == NULL
1287            && objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL)
1288     {
1289       std::string debugfile = find_separate_debug_file_by_buildid (objfile);
1290
1291       if (debugfile.empty ())
1292         debugfile = find_separate_debug_file_by_debuglink (objfile);
1293
1294       if (!debugfile.empty ())
1295         {
1296           gdb_bfd_ref_ptr abfd (symfile_bfd_open (debugfile.c_str ()));
1297
1298           symbol_file_add_separate (abfd.get (), debugfile.c_str (),
1299                                     symfile_flags, objfile);
1300         }
1301     }
1302 }
1303
1304 /* Callback to lazily read psymtabs.  */
1305
1306 static void
1307 read_psyms (struct objfile *objfile)
1308 {
1309   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1310     dwarf2_build_psymtabs (objfile);
1311 }
1312
1313 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new symbol
1314    file is specified (not just adding some symbols from another file, e.g. a
1315    shared library).
1316
1317    We reinitialize buildsym, since we may be reading stabs from an ELF
1318    file.  */
1319
1320 static void
1321 elf_new_init (struct objfile *ignore)
1322 {
1323   stabsread_new_init ();
1324   buildsym_new_init ();
1325 }
1326
1327 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
1328    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
1329    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
1330    objfile struct from the global list of known objfiles.  */
1331
1332 static void
1333 elf_symfile_finish (struct objfile *objfile)
1334 {
1335   dwarf2_free_objfile (objfile);
1336 }
1337
1338 /* ELF specific initialization routine for reading symbols.  */
1339
1340 static void
1341 elf_symfile_init (struct objfile *objfile)
1342 {
1343   /* ELF objects may be reordered, so set OBJF_REORDERED.  If we
1344      find this causes a significant slowdown in gdb then we could
1345      set it in the debug symbol readers only when necessary.  */
1346   objfile->flags |= OBJF_REORDERED;
1347 }
1348
1349 /* Implementation of `sym_get_probes', as documented in symfile.h.  */
1350
1351 static const std::vector<probe *> &
1352 elf_get_probes (struct objfile *objfile)
1353 {
1354   std::vector<probe *> *probes_per_bfd;
1355
1356   /* Have we parsed this objfile's probes already?  */
1357   probes_per_bfd = (std::vector<probe *> *) bfd_data (objfile->obfd, probe_key);
1358
1359   if (probes_per_bfd == NULL)
1360     {
1361       probes_per_bfd = new std::vector<probe *>;
1362
1363       /* Here we try to gather information about all types of probes from the
1364          objfile.  */
1365       for (const static_probe_ops *ops : all_static_probe_ops)
1366         ops->get_probes (probes_per_bfd, objfile);
1367
1368       set_bfd_data (objfile->obfd, probe_key, probes_per_bfd);
1369     }
1370
1371   return *probes_per_bfd;
1372 }
1373
1374 /* Helper function used to free the space allocated for storing SystemTap
1375    probe information.  */
1376
1377 static void
1378 probe_key_free (bfd *abfd, void *d)
1379 {
1380   std::vector<probe *> *probes = (std::vector<probe *> *) d;
1381
1382   for (probe *p : *probes)
1383     delete p;
1384
1385   delete probes;
1386 }
1387
1388 \f
1389
1390 /* Implementation `sym_probe_fns', as documented in symfile.h.  */
1391
1392 static const struct sym_probe_fns elf_probe_fns =
1393 {
1394   elf_get_probes,                   /* sym_get_probes */
1395 };
1396
1397 /* Register that we are able to handle ELF object file formats.  */
1398
1399 static const struct sym_fns elf_sym_fns =
1400 {
1401   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1402   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1403   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1404   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1405   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1406   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1407   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1408   NULL,
1409   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1410   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1411   &psym_functions
1412 };
1413
1414 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and lazily reads
1415    psymbols.  */
1416
1417 const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms =
1418 {
1419   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1420   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1421   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1422   read_psyms,                   /* sym_read_psymbols */
1423   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1424   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1425   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1426   NULL,
1427   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1428   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1429   &psym_functions
1430 };
1431
1432 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and uses the
1433    DWARF-specific GNU index rather than psymtab.  */
1434 const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index =
1435 {
1436   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symab */
1437   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_red() */
1438   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1439   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1440   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1441   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocatin */
1442   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1443   NULL,
1444   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1445   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1446   &dwarf2_gdb_index_functions
1447 };
1448
1449 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and uses the
1450    DWARF-specific .debug_names index rather than psymtab.  */
1451 const struct sym_fns elf_sym_fns_debug_names =
1452 {
1453   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symab */
1454   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_red() */
1455   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1456   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1457   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1458   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocatin */
1459   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1460   NULL,
1461   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1462   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1463   &dwarf2_debug_names_functions
1464 };
1465
1466 /* STT_GNU_IFUNC resolver vector to be installed to gnu_ifunc_fns_p.  */
1467
1468 static const struct gnu_ifunc_fns elf_gnu_ifunc_fns =
1469 {
1470   elf_gnu_ifunc_resolve_addr,
1471   elf_gnu_ifunc_resolve_name,
1472   elf_gnu_ifunc_resolver_stop,
1473   elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop
1474 };
1475
1476 void
1477 _initialize_elfread (void)
1478 {
1479   probe_key = register_bfd_data_with_cleanup (NULL, probe_key_free);
1480   add_symtab_fns (bfd_target_elf_flavour, &elf_sym_fns);
1481
1482   elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data = register_objfile_data ();
1483   gnu_ifunc_fns_p = &elf_gnu_ifunc_fns;
1484 }