9b8233cc829208a30d0899412ffdaf40b1cd7d88
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / elfread.c
1 /* Read ELF (Executable and Linking Format) object files for GDB.
2
3    Copyright (C) 1991-2014 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
49 extern void _initialize_elfread (void);
50
51 /* Forward declarations.  */
52 static const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index;
53 static const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms;
54
55 /* The struct elfinfo is available only during ELF symbol table and
56    psymtab reading.  It is destroyed at the completion of psymtab-reading.
57    It's local to elf_symfile_read.  */
58
59 struct elfinfo
60   {
61     asection *stabsect;         /* Section pointer for .stab section */
62     asection *mdebugsect;       /* Section pointer for .mdebug section */
63   };
64
65 /* Per-BFD data for probe info.  */
66
67 static const struct bfd_data *probe_key = NULL;
68
69 static void free_elfinfo (void *);
70
71 /* Minimal symbols located at the GOT entries for .plt - that is the real
72    pointer where the given entry will jump to.  It gets updated by the real
73    function address during lazy ld.so resolving in the inferior.  These
74    minimal symbols are indexed for <tab>-completion.  */
75
76 #define SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX "@got.plt"
77
78 /* Locate the segments in ABFD.  */
79
80 static struct symfile_segment_data *
81 elf_symfile_segments (bfd *abfd)
82 {
83   Elf_Internal_Phdr *phdrs, **segments;
84   long phdrs_size;
85   int num_phdrs, num_segments, num_sections, i;
86   asection *sect;
87   struct symfile_segment_data *data;
88
89   phdrs_size = bfd_get_elf_phdr_upper_bound (abfd);
90   if (phdrs_size == -1)
91     return NULL;
92
93   phdrs = alloca (phdrs_size);
94   num_phdrs = bfd_get_elf_phdrs (abfd, phdrs);
95   if (num_phdrs == -1)
96     return NULL;
97
98   num_segments = 0;
99   segments = alloca (sizeof (Elf_Internal_Phdr *) * num_phdrs);
100   for (i = 0; i < num_phdrs; i++)
101     if (phdrs[i].p_type == PT_LOAD)
102       segments[num_segments++] = &phdrs[i];
103
104   if (num_segments == 0)
105     return NULL;
106
107   data = XCNEW (struct symfile_segment_data);
108   data->num_segments = num_segments;
109   data->segment_bases = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
110   data->segment_sizes = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
111
112   for (i = 0; i < num_segments; i++)
113     {
114       data->segment_bases[i] = segments[i]->p_vaddr;
115       data->segment_sizes[i] = segments[i]->p_memsz;
116     }
117
118   num_sections = bfd_count_sections (abfd);
119   data->segment_info = XCNEWVEC (int, num_sections);
120
121   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
122     {
123       int j;
124       CORE_ADDR vma;
125
126       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
127         continue;
128
129       vma = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
130
131       for (j = 0; j < num_segments; j++)
132         if (segments[j]->p_memsz > 0
133             && vma >= segments[j]->p_vaddr
134             && (vma - segments[j]->p_vaddr) < segments[j]->p_memsz)
135           {
136             data->segment_info[i] = j + 1;
137             break;
138           }
139
140       /* We should have found a segment for every non-empty section.
141          If we haven't, we will not relocate this section by any
142          offsets we apply to the segments.  As an exception, do not
143          warn about SHT_NOBITS sections; in normal ELF execution
144          environments, SHT_NOBITS means zero-initialized and belongs
145          in a segment, but in no-OS environments some tools (e.g. ARM
146          RealView) use SHT_NOBITS for uninitialized data.  Since it is
147          uninitialized, it doesn't need a program header.  Such
148          binaries are not relocatable.  */
149       if (bfd_get_section_size (sect) > 0 && j == num_segments
150           && (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD) != 0)
151         warning (_("Loadable section \"%s\" outside of ELF segments"),
152                  bfd_section_name (abfd, sect));
153     }
154
155   return data;
156 }
157
158 /* We are called once per section from elf_symfile_read.  We
159    need to examine each section we are passed, check to see
160    if it is something we are interested in processing, and
161    if so, stash away some access information for the section.
162
163    For now we recognize the dwarf debug information sections and
164    line number sections from matching their section names.  The
165    ELF definition is no real help here since it has no direct
166    knowledge of DWARF (by design, so any debugging format can be
167    used).
168
169    We also recognize the ".stab" sections used by the Sun compilers
170    released with Solaris 2.
171
172    FIXME: The section names should not be hardwired strings (what
173    should they be?  I don't think most object file formats have enough
174    section flags to specify what kind of debug section it is.
175    -kingdon).  */
176
177 static void
178 elf_locate_sections (bfd *ignore_abfd, asection *sectp, void *eip)
179 {
180   struct elfinfo *ei;
181
182   ei = (struct elfinfo *) eip;
183   if (strcmp (sectp->name, ".stab") == 0)
184     {
185       ei->stabsect = sectp;
186     }
187   else if (strcmp (sectp->name, ".mdebug") == 0)
188     {
189       ei->mdebugsect = sectp;
190     }
191 }
192
193 static struct minimal_symbol *
194 record_minimal_symbol (const char *name, int name_len, int 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 prim_record_minimal_symbol_full (name, name_len, copy_name, address,
206                                           ms_type,
207                                           gdb_bfd_section_index (objfile->obfd,
208                                                                  bfd_section),
209                                           objfile);
210 }
211
212 /* Read the symbol table of an ELF file.
213
214    Given an objfile, a symbol table, and a flag indicating whether the
215    symbol table contains regular, dynamic, or synthetic symbols, add all
216    the global function and data symbols to the minimal symbol table.
217
218    In stabs-in-ELF, as implemented by Sun, there are some local symbols
219    defined in the ELF symbol table, which can be used to locate
220    the beginnings of sections from each ".o" file that was linked to
221    form the executable objfile.  We gather any such info and record it
222    in data structures hung off the objfile's private data.  */
223
224 #define ST_REGULAR 0
225 #define ST_DYNAMIC 1
226 #define ST_SYNTHETIC 2
227
228 static void
229 elf_symtab_read (struct objfile *objfile, int type,
230                  long number_of_symbols, asymbol **symbol_table,
231                  int copy_names)
232 {
233   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
234   asymbol *sym;
235   long i;
236   CORE_ADDR symaddr;
237   CORE_ADDR offset;
238   enum minimal_symbol_type ms_type;
239   /* If sectinfo is nonNULL, it contains section info that should end up
240      filed in the objfile.  */
241   struct stab_section_info *sectinfo = NULL;
242   /* If filesym is nonzero, it points to a file symbol, but we haven't
243      seen any section info for it yet.  */
244   asymbol *filesym = 0;
245   /* Name of filesym.  This is either a constant string or is saved on
246      the objfile's filename cache.  */
247   const char *filesymname = "";
248   struct dbx_symfile_info *dbx = DBX_SYMFILE_INFO (objfile);
249   int stripped = (bfd_get_symcount (objfile->obfd) == 0);
250
251   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
252     {
253       sym = symbol_table[i];
254       if (sym->name == NULL || *sym->name == '\0')
255         {
256           /* Skip names that don't exist (shouldn't happen), or names
257              that are null strings (may happen).  */
258           continue;
259         }
260
261       /* Skip "special" symbols, e.g. ARM mapping symbols.  These are
262          symbols which do not correspond to objects in the symbol table,
263          but have some other target-specific meaning.  */
264       if (bfd_is_target_special_symbol (objfile->obfd, sym))
265         {
266           if (gdbarch_record_special_symbol_p (gdbarch))
267             gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, objfile, sym);
268           continue;
269         }
270
271       offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
272                          gdb_bfd_section_index (objfile->obfd, sym->section));
273       if (type == ST_DYNAMIC
274           && sym->section == bfd_und_section_ptr
275           && (sym->flags & BSF_FUNCTION))
276         {
277           struct minimal_symbol *msym;
278           bfd *abfd = objfile->obfd;
279           asection *sect;
280
281           /* Symbol is a reference to a function defined in
282              a shared library.
283              If its value is non zero then it is usually the address
284              of the corresponding entry in the procedure linkage table,
285              plus the desired section offset.
286              If its value is zero then the dynamic linker has to resolve
287              the symbol.  We are unable to find any meaningful address
288              for this symbol in the executable file, so we skip it.  */
289           symaddr = sym->value;
290           if (symaddr == 0)
291             continue;
292
293           /* sym->section is the undefined section.  However, we want to
294              record the section where the PLT stub resides with the
295              minimal symbol.  Search the section table for the one that
296              covers the stub's address.  */
297           for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
298             {
299               if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
300                 continue;
301
302               if (symaddr >= bfd_get_section_vma (abfd, sect)
303                   && symaddr < bfd_get_section_vma (abfd, sect)
304                                + bfd_get_section_size (sect))
305                 break;
306             }
307           if (!sect)
308             continue;
309
310           /* On ia64-hpux, we have discovered that the system linker
311              adds undefined symbols with nonzero addresses that cannot
312              be right (their address points inside the code of another
313              function in the .text section).  This creates problems
314              when trying to determine which symbol corresponds to
315              a given address.
316
317              We try to detect those buggy symbols by checking which
318              section we think they correspond to.  Normally, PLT symbols
319              are stored inside their own section, and the typical name
320              for that section is ".plt".  So, if there is a ".plt"
321              section, and yet the section name of our symbol does not
322              start with ".plt", we ignore that symbol.  */
323           if (strncmp (sect->name, ".plt", 4) != 0
324               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt") != NULL)
325             continue;
326
327           msym = record_minimal_symbol
328             (sym->name, strlen (sym->name), copy_names,
329              symaddr, mst_solib_trampoline, sect, objfile);
330           if (msym != NULL)
331             msym->filename = filesymname;
332           continue;
333         }
334
335       /* If it is a nonstripped executable, do not enter dynamic
336          symbols, as the dynamic symbol table is usually a subset
337          of the main symbol table.  */
338       if (type == ST_DYNAMIC && !stripped)
339         continue;
340       if (sym->flags & BSF_FILE)
341         {
342           /* STT_FILE debugging symbol that helps stabs-in-elf debugging.
343              Chain any old one onto the objfile; remember new sym.  */
344           if (sectinfo != NULL)
345             {
346               sectinfo->next = dbx->stab_section_info;
347               dbx->stab_section_info = sectinfo;
348               sectinfo = NULL;
349             }
350           filesym = sym;
351           filesymname = bcache (filesym->name, strlen (filesym->name) + 1,
352                                 objfile->per_bfd->filename_cache);
353         }
354       else if (sym->flags & BSF_SECTION_SYM)
355         continue;
356       else if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_LOCAL | BSF_WEAK
357                              | BSF_GNU_UNIQUE))
358         {
359           struct minimal_symbol *msym;
360
361           /* Select global/local/weak symbols.  Note that bfd puts abs
362              symbols in their own section, so all symbols we are
363              interested in will have a section.  */
364           /* Bfd symbols are section relative.  */
365           symaddr = sym->value + sym->section->vma;
366           /* For non-absolute symbols, use the type of the section
367              they are relative to, to intuit text/data.  Bfd provides
368              no way of figuring this out for absolute symbols.  */
369           if (sym->section == bfd_abs_section_ptr)
370             {
371               /* This is a hack to get the minimal symbol type
372                  right for Irix 5, which has absolute addresses
373                  with special section indices for dynamic symbols.
374
375                  NOTE: uweigand-20071112: Synthetic symbols do not
376                  have an ELF-private part, so do not touch those.  */
377               unsigned int shndx = type == ST_SYNTHETIC ? 0 :
378                 ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_shndx;
379
380               switch (shndx)
381                 {
382                 case SHN_MIPS_TEXT:
383                   ms_type = mst_text;
384                   break;
385                 case SHN_MIPS_DATA:
386                   ms_type = mst_data;
387                   break;
388                 case SHN_MIPS_ACOMMON:
389                   ms_type = mst_bss;
390                   break;
391                 default:
392                   ms_type = mst_abs;
393                 }
394
395               /* If it is an Irix dynamic symbol, skip section name
396                  symbols, relocate all others by section offset.  */
397               if (ms_type != mst_abs)
398                 {
399                   if (sym->name[0] == '.')
400                     continue;
401                 }
402             }
403           else if (sym->section->flags & SEC_CODE)
404             {
405               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
406                 {
407                   if (sym->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)
408                     ms_type = mst_text_gnu_ifunc;
409                   else
410                     ms_type = mst_text;
411                 }
412               /* The BSF_SYNTHETIC check is there to omit ppc64 function
413                  descriptors mistaken for static functions starting with 'L'.
414                  */
415               else if ((sym->name[0] == '.' && sym->name[1] == 'L'
416                         && (sym->flags & BSF_SYNTHETIC) == 0)
417                        || ((sym->flags & BSF_LOCAL)
418                            && sym->name[0] == '$'
419                            && sym->name[1] == 'L'))
420                 /* Looks like a compiler-generated label.  Skip
421                    it.  The assembler should be skipping these (to
422                    keep executables small), but apparently with
423                    gcc on the (deleted) delta m88k SVR4, it loses.
424                    So to have us check too should be harmless (but
425                    I encourage people to fix this in the assembler
426                    instead of adding checks here).  */
427                 continue;
428               else
429                 {
430                   ms_type = mst_file_text;
431                 }
432             }
433           else if (sym->section->flags & SEC_ALLOC)
434             {
435               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
436                 {
437                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
438                     {
439                       ms_type = mst_data;
440                     }
441                   else
442                     {
443                       ms_type = mst_bss;
444                     }
445                 }
446               else if (sym->flags & BSF_LOCAL)
447                 {
448                   /* Named Local variable in a Data section.
449                      Check its name for stabs-in-elf.  */
450                   int special_local_sect;
451
452                   if (strcmp ("Bbss.bss", sym->name) == 0)
453                     special_local_sect = SECT_OFF_BSS (objfile);
454                   else if (strcmp ("Ddata.data", sym->name) == 0)
455                     special_local_sect = SECT_OFF_DATA (objfile);
456                   else if (strcmp ("Drodata.rodata", sym->name) == 0)
457                     special_local_sect = SECT_OFF_RODATA (objfile);
458                   else
459                     special_local_sect = -1;
460                   if (special_local_sect >= 0)
461                     {
462                       /* Found a special local symbol.  Allocate a
463                          sectinfo, if needed, and fill it in.  */
464                       if (sectinfo == NULL)
465                         {
466                           int max_index;
467                           size_t size;
468
469                           max_index = SECT_OFF_BSS (objfile);
470                           if (objfile->sect_index_data > max_index)
471                             max_index = objfile->sect_index_data;
472                           if (objfile->sect_index_rodata > max_index)
473                             max_index = objfile->sect_index_rodata;
474
475                           /* max_index is the largest index we'll
476                              use into this array, so we must
477                              allocate max_index+1 elements for it.
478                              However, 'struct stab_section_info'
479                              already includes one element, so we
480                              need to allocate max_index aadditional
481                              elements.  */
482                           size = (sizeof (struct stab_section_info)
483                                   + (sizeof (CORE_ADDR) * max_index));
484                           sectinfo = (struct stab_section_info *)
485                             xmalloc (size);
486                           memset (sectinfo, 0, size);
487                           sectinfo->num_sections = max_index;
488                           if (filesym == NULL)
489                             {
490                               complaint (&symfile_complaints,
491                                          _("elf/stab section information %s "
492                                            "without a preceding file symbol"),
493                                          sym->name);
494                             }
495                           else
496                             {
497                               sectinfo->filename =
498                                 (char *) filesym->name;
499                             }
500                         }
501                       if (sectinfo->sections[special_local_sect] != 0)
502                         complaint (&symfile_complaints,
503                                    _("duplicated elf/stab section "
504                                      "information for %s"),
505                                    sectinfo->filename);
506                       /* BFD symbols are section relative.  */
507                       symaddr = sym->value + sym->section->vma;
508                       /* Relocate non-absolute symbols by the
509                          section offset.  */
510                       if (sym->section != bfd_abs_section_ptr)
511                         symaddr += offset;
512                       sectinfo->sections[special_local_sect] = symaddr;
513                       /* The special local symbols don't go in the
514                          minimal symbol table, so ignore this one.  */
515                       continue;
516                     }
517                   /* Not a special stabs-in-elf symbol, do regular
518                      symbol processing.  */
519                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
520                     {
521                       ms_type = mst_file_data;
522                     }
523                   else
524                     {
525                       ms_type = mst_file_bss;
526                     }
527                 }
528               else
529                 {
530                   ms_type = mst_unknown;
531                 }
532             }
533           else
534             {
535               /* FIXME:  Solaris2 shared libraries include lots of
536                  odd "absolute" and "undefined" symbols, that play
537                  hob with actions like finding what function the PC
538                  is in.  Ignore them if they aren't text, data, or bss.  */
539               /* ms_type = mst_unknown; */
540               continue; /* Skip this symbol.  */
541             }
542           msym = record_minimal_symbol
543             (sym->name, strlen (sym->name), copy_names, symaddr,
544              ms_type, sym->section, objfile);
545
546           if (msym)
547             {
548               /* NOTE: uweigand-20071112: A synthetic symbol does not have an
549                  ELF-private part.  */
550               if (type != ST_SYNTHETIC)
551                 {
552                   /* Pass symbol size field in via BFD.  FIXME!!!  */
553                   elf_symbol_type *elf_sym = (elf_symbol_type *) sym;
554                   SET_MSYMBOL_SIZE (msym, elf_sym->internal_elf_sym.st_size);
555                 }
556
557               msym->filename = filesymname;
558               gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
559             }
560
561           /* If we see a default versioned symbol, install it under
562              its version-less name.  */
563           if (msym != NULL)
564             {
565               const char *atsign = strchr (sym->name, '@');
566
567               if (atsign != NULL && atsign[1] == '@' && atsign > sym->name)
568                 {
569                   int len = atsign - sym->name;
570
571                   record_minimal_symbol (sym->name, len, 1, symaddr,
572                                          ms_type, sym->section, objfile);
573                 }
574             }
575
576           /* For @plt symbols, also record a trampoline to the
577              destination symbol.  The @plt symbol will be used in
578              disassembly, and the trampoline will be used when we are
579              trying to find the target.  */
580           if (msym && ms_type == mst_text && type == ST_SYNTHETIC)
581             {
582               int len = strlen (sym->name);
583
584               if (len > 4 && strcmp (sym->name + len - 4, "@plt") == 0)
585                 {
586                   struct minimal_symbol *mtramp;
587
588                   mtramp = record_minimal_symbol (sym->name, len - 4, 1,
589                                                   symaddr,
590                                                   mst_solib_trampoline,
591                                                   sym->section, objfile);
592                   if (mtramp)
593                     {
594                       SET_MSYMBOL_SIZE (mtramp, MSYMBOL_SIZE (msym));
595                       mtramp->created_by_gdb = 1;
596                       mtramp->filename = filesymname;
597                       gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, mtramp);
598                     }
599                 }
600             }
601         }
602     }
603 }
604
605 /* Build minimal symbols named `function@got.plt' (see SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX)
606    for later look ups of which function to call when user requests
607    a STT_GNU_IFUNC function.  As the STT_GNU_IFUNC type is found at the target
608    library defining `function' we cannot yet know while reading OBJFILE which
609    of the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX entries will be needed and later
610    DYN_SYMBOL_TABLE is no longer easily available for OBJFILE.  */
611
612 static void
613 elf_rel_plt_read (struct objfile *objfile, asymbol **dyn_symbol_table)
614 {
615   bfd *obfd = objfile->obfd;
616   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
617   asection *plt, *relplt, *got_plt;
618   int plt_elf_idx;
619   bfd_size_type reloc_count, reloc;
620   char *string_buffer = NULL;
621   size_t string_buffer_size = 0;
622   struct cleanup *back_to;
623   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
624   struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
625   size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
626
627   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
628     return;
629
630   plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
631   if (plt == NULL)
632     return;
633   plt_elf_idx = elf_section_data (plt)->this_idx;
634
635   got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got.plt");
636   if (got_plt == NULL)
637     {
638       /* For platforms where there is no separate .got.plt.  */
639       got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
640       if (got_plt == NULL)
641         return;
642     }
643
644   /* This search algorithm is from _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc.  */
645   for (relplt = obfd->sections; relplt != NULL; relplt = relplt->next)
646     if (elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_info == plt_elf_idx
647         && (elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
648             || elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
649       break;
650   if (relplt == NULL)
651     return;
652
653   if (! bed->s->slurp_reloc_table (obfd, relplt, dyn_symbol_table, TRUE))
654     return;
655
656   back_to = make_cleanup (free_current_contents, &string_buffer);
657
658   reloc_count = relplt->size / elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_entsize;
659   for (reloc = 0; reloc < reloc_count; reloc++)
660     {
661       const char *name;
662       struct minimal_symbol *msym;
663       CORE_ADDR address;
664       const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
665       size_t name_len;
666
667       name = bfd_asymbol_name (*relplt->relocation[reloc].sym_ptr_ptr);
668       name_len = strlen (name);
669       address = relplt->relocation[reloc].address;
670
671       /* Does the pointer reside in the .got.plt section?  */
672       if (!(bfd_get_section_vma (obfd, got_plt) <= address
673             && address < bfd_get_section_vma (obfd, got_plt)
674                          + bfd_get_section_size (got_plt)))
675         continue;
676
677       /* We cannot check if NAME is a reference to mst_text_gnu_ifunc as in
678          OBJFILE the symbol is undefined and the objfile having NAME defined
679          may not yet have been loaded.  */
680
681       if (string_buffer_size < name_len + got_suffix_len + 1)
682         {
683           string_buffer_size = 2 * (name_len + got_suffix_len);
684           string_buffer = xrealloc (string_buffer, string_buffer_size);
685         }
686       memcpy (string_buffer, name, name_len);
687       memcpy (&string_buffer[name_len], SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX,
688               got_suffix_len + 1);
689
690       msym = record_minimal_symbol (string_buffer, name_len + got_suffix_len,
691                                     1, address, mst_slot_got_plt, got_plt,
692                                     objfile);
693       if (msym)
694         SET_MSYMBOL_SIZE (msym, ptr_size);
695     }
696
697   do_cleanups (back_to);
698 }
699
700 /* The data pointer is htab_t for gnu_ifunc_record_cache_unchecked.  */
701
702 static const struct objfile_data *elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data;
703
704 /* Map function names to CORE_ADDR in elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
705
706 struct elf_gnu_ifunc_cache
707 {
708   /* This is always a function entry address, not a function descriptor.  */
709   CORE_ADDR addr;
710
711   char name[1];
712 };
713
714 /* htab_hash for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
715
716 static hashval_t
717 elf_gnu_ifunc_cache_hash (const void *a_voidp)
718 {
719   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a = a_voidp;
720
721   return htab_hash_string (a->name);
722 }
723
724 /* htab_eq for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
725
726 static int
727 elf_gnu_ifunc_cache_eq (const void *a_voidp, const void *b_voidp)
728 {
729   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a = a_voidp;
730   const struct elf_gnu_ifunc_cache *b = b_voidp;
731
732   return strcmp (a->name, b->name) == 0;
733 }
734
735 /* Record the target function address of a STT_GNU_IFUNC function NAME is the
736    function entry address ADDR.  Return 1 if NAME and ADDR are considered as
737    valid and therefore they were successfully recorded, return 0 otherwise.
738
739    Function does not expect a duplicate entry.  Use
740    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache first to check if the entry for NAME already
741    exists.  */
742
743 static int
744 elf_gnu_ifunc_record_cache (const char *name, CORE_ADDR addr)
745 {
746   struct bound_minimal_symbol msym;
747   asection *sect;
748   struct objfile *objfile;
749   htab_t htab;
750   struct elf_gnu_ifunc_cache entry_local, *entry_p;
751   void **slot;
752
753   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr);
754   if (msym.minsym == NULL)
755     return 0;
756   if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) != addr)
757     return 0;
758   /* minimal symbols have always SYMBOL_OBJ_SECTION non-NULL.  */
759   sect = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym)->the_bfd_section;
760   objfile = msym.objfile;
761
762   /* If .plt jumps back to .plt the symbol is still deferred for later
763      resolution and it has no use for GDB.  Besides ".text" this symbol can
764      reside also in ".opd" for ppc64 function descriptor.  */
765   if (strcmp (bfd_get_section_name (objfile->obfd, sect), ".plt") == 0)
766     return 0;
767
768   htab = objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
769   if (htab == NULL)
770     {
771       htab = htab_create_alloc_ex (1, elf_gnu_ifunc_cache_hash,
772                                    elf_gnu_ifunc_cache_eq,
773                                    NULL, &objfile->objfile_obstack,
774                                    hashtab_obstack_allocate,
775                                    dummy_obstack_deallocate);
776       set_objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data, htab);
777     }
778
779   entry_local.addr = addr;
780   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack, &entry_local,
781                 offsetof (struct elf_gnu_ifunc_cache, name));
782   obstack_grow_str0 (&objfile->objfile_obstack, name);
783   entry_p = obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
784
785   slot = htab_find_slot (htab, entry_p, INSERT);
786   if (*slot != NULL)
787     {
788       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_found_p = *slot;
789       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
790
791       if (entry_found_p->addr != addr)
792         {
793           /* This case indicates buggy inferior program, the resolved address
794              should never change.  */
795
796             warning (_("gnu-indirect-function \"%s\" has changed its resolved "
797                        "function_address from %s to %s"),
798                      name, paddress (gdbarch, entry_found_p->addr),
799                      paddress (gdbarch, addr));
800         }
801
802       /* New ENTRY_P is here leaked/duplicate in the OBJFILE obstack.  */
803     }
804   *slot = entry_p;
805
806   return 1;
807 }
808
809 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
810    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
811    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
812
813    Only the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table is searched by this
814    function.  */
815
816 static int
817 elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
818 {
819   struct objfile *objfile;
820
821   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
822     {
823       htab_t htab;
824       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_p;
825       void **slot;
826
827       htab = objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
828       if (htab == NULL)
829         continue;
830
831       entry_p = alloca (sizeof (*entry_p) + strlen (name));
832       strcpy (entry_p->name, name);
833
834       slot = htab_find_slot (htab, entry_p, NO_INSERT);
835       if (slot == NULL)
836         continue;
837       entry_p = *slot;
838       gdb_assert (entry_p != NULL);
839
840       if (addr_p)
841         *addr_p = entry_p->addr;
842       return 1;
843     }
844
845   return 0;
846 }
847
848 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
849    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
850    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
851
852    Only the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.
853    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache must have been already called for NAME to
854    prevent cache entries duplicates.  */
855
856 static int
857 elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
858 {
859   char *name_got_plt;
860   struct objfile *objfile;
861   const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
862
863   name_got_plt = alloca (strlen (name) + got_suffix_len + 1);
864   sprintf (name_got_plt, "%s" SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX, name);
865
866   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
867     {
868       bfd *obfd = objfile->obfd;
869       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
870       struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
871       size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
872       CORE_ADDR pointer_address, addr;
873       asection *plt;
874       gdb_byte *buf = alloca (ptr_size);
875       struct bound_minimal_symbol msym;
876
877       msym = lookup_minimal_symbol (name_got_plt, NULL, objfile);
878       if (msym.minsym == NULL)
879         continue;
880       if (MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) != mst_slot_got_plt)
881         continue;
882       pointer_address = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
883
884       plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
885       if (plt == NULL)
886         continue;
887
888       if (MSYMBOL_SIZE (msym.minsym) != ptr_size)
889         continue;
890       if (target_read_memory (pointer_address, buf, ptr_size) != 0)
891         continue;
892       addr = extract_typed_address (buf, ptr_type);
893       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
894                                                  &current_target);
895       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, addr);
896
897       if (addr_p)
898         *addr_p = addr;
899       if (elf_gnu_ifunc_record_cache (name, addr))
900         return 1;
901     }
902
903   return 0;
904 }
905
906 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
907    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
908    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
909
910    Both the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table and
911    SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.  */
912
913 static int
914 elf_gnu_ifunc_resolve_name (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
915 {
916   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (name, addr_p))
917     return 1;
918
919   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (name, addr_p))
920     return 1;
921
922   return 0;
923 }
924
925 /* Call STT_GNU_IFUNC - a function returning addresss of a real function to
926    call.  PC is theSTT_GNU_IFUNC resolving function entry.  The value returned
927    is the entry point of the resolved STT_GNU_IFUNC target function to call.
928    */
929
930 static CORE_ADDR
931 elf_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
932 {
933   const char *name_at_pc;
934   CORE_ADDR start_at_pc, address;
935   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
936   struct value *function, *address_val;
937
938   /* Try first any non-intrusive methods without an inferior call.  */
939
940   if (find_pc_partial_function (pc, &name_at_pc, &start_at_pc, NULL)
941       && start_at_pc == pc)
942     {
943       if (elf_gnu_ifunc_resolve_name (name_at_pc, &address))
944         return address;
945     }
946   else
947     name_at_pc = NULL;
948
949   function = allocate_value (func_func_type);
950   set_value_address (function, pc);
951
952   /* STT_GNU_IFUNC resolver functions have no parameters.  FUNCTION is the
953      function entry address.  ADDRESS may be a function descriptor.  */
954
955   address_val = call_function_by_hand (function, 0, NULL);
956   address = value_as_address (address_val);
957   address = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, address,
958                                                 &current_target);
959   address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
960
961   if (name_at_pc)
962     elf_gnu_ifunc_record_cache (name_at_pc, address);
963
964   return address;
965 }
966
967 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver, see its definition.  */
968
969 static void
970 elf_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
971 {
972   struct breakpoint *b_return;
973   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (get_current_frame ());
974   struct frame_id prev_frame_id = get_stack_frame_id (prev_frame);
975   CORE_ADDR prev_pc = get_frame_pc (prev_frame);
976   int thread_id = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
977
978   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
979
980   for (b_return = b->related_breakpoint; b_return != b;
981        b_return = b_return->related_breakpoint)
982     {
983       gdb_assert (b_return->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
984       gdb_assert (b_return->loc != NULL && b_return->loc->next == NULL);
985       gdb_assert (frame_id_p (b_return->frame_id));
986
987       if (b_return->thread == thread_id
988           && b_return->loc->requested_address == prev_pc
989           && frame_id_eq (b_return->frame_id, prev_frame_id))
990         break;
991     }
992
993   if (b_return == b)
994     {
995       struct symtab_and_line sal;
996
997       /* No need to call find_pc_line for symbols resolving as this is only
998          a helper breakpointer never shown to the user.  */
999
1000       init_sal (&sal);
1001       sal.pspace = current_inferior ()->pspace;
1002       sal.pc = prev_pc;
1003       sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
1004       sal.explicit_pc = 1;
1005       b_return = set_momentary_breakpoint (get_frame_arch (prev_frame), sal,
1006                                            prev_frame_id,
1007                                            bp_gnu_ifunc_resolver_return);
1008
1009       /* set_momentary_breakpoint invalidates PREV_FRAME.  */
1010       prev_frame = NULL;
1011
1012       /* Add new b_return to the ring list b->related_breakpoint.  */
1013       gdb_assert (b_return->related_breakpoint == b_return);
1014       b_return->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
1015       b->related_breakpoint = b_return;
1016     }
1017 }
1018
1019 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver_return, see its definition.  */
1020
1021 static void
1022 elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
1023 {
1024   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (get_current_frame ());
1025   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
1026   struct type *value_type = TYPE_TARGET_TYPE (func_func_type);
1027   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (inferior_ptid);
1028   struct value *func_func;
1029   struct value *value;
1030   CORE_ADDR resolved_address, resolved_pc;
1031   struct symtab_and_line sal;
1032   struct symtabs_and_lines sals, sals_end;
1033
1034   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
1035
1036   while (b->related_breakpoint != b)
1037     {
1038       struct breakpoint *b_next = b->related_breakpoint;
1039
1040       switch (b->type)
1041         {
1042         case bp_gnu_ifunc_resolver:
1043           break;
1044         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
1045           delete_breakpoint (b);
1046           break;
1047         default:
1048           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1049                           _("handle_inferior_event: Invalid "
1050                             "gnu-indirect-function breakpoint type %d"),
1051                           (int) b->type);
1052         }
1053       b = b_next;
1054     }
1055   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
1056   gdb_assert (b->loc->next == NULL);
1057
1058   func_func = allocate_value (func_func_type);
1059   set_value_address (func_func, b->loc->related_address);
1060
1061   value = allocate_value (value_type);
1062   gdbarch_return_value (gdbarch, func_func, value_type, regcache,
1063                         value_contents_raw (value), NULL);
1064   resolved_address = value_as_address (value);
1065   resolved_pc = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1066                                                     resolved_address,
1067                                                     &current_target);
1068   resolved_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, resolved_pc);
1069
1070   gdb_assert (current_program_space == b->pspace || b->pspace == NULL);
1071   elf_gnu_ifunc_record_cache (b->addr_string, resolved_pc);
1072
1073   sal = find_pc_line (resolved_pc, 0);
1074   sals.nelts = 1;
1075   sals.sals = &sal;
1076   sals_end.nelts = 0;
1077
1078   b->type = bp_breakpoint;
1079   update_breakpoint_locations (b, sals, sals_end);
1080 }
1081
1082 /* A helper function for elf_symfile_read that reads the minimal
1083    symbols.  */
1084
1085 static void
1086 elf_read_minimal_symbols (struct objfile *objfile, int symfile_flags,
1087                           const struct elfinfo *ei)
1088 {
1089   bfd *synth_abfd, *abfd = objfile->obfd;
1090   struct cleanup *back_to;
1091   long symcount = 0, dynsymcount = 0, synthcount, storage_needed;
1092   asymbol **symbol_table = NULL, **dyn_symbol_table = NULL;
1093   asymbol *synthsyms;
1094   struct dbx_symfile_info *dbx;
1095
1096   if (symtab_create_debug)
1097     {
1098       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1099                           "Reading minimal symbols of objfile %s ...\n",
1100                           objfile_name (objfile));
1101     }
1102
1103   /* If we already have minsyms, then we can skip some work here.
1104      However, if there were stabs or mdebug sections, we go ahead and
1105      redo all the work anyway, because the psym readers for those
1106      kinds of debuginfo need extra information found here.  This can
1107      go away once all types of symbols are in the per-BFD object.  */
1108   if (objfile->per_bfd->minsyms_read
1109       && ei->stabsect == NULL
1110       && ei->mdebugsect == NULL)
1111     {
1112       if (symtab_create_debug)
1113         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1114                             "... minimal symbols previously read\n");
1115       return;
1116     }
1117
1118   init_minimal_symbol_collection ();
1119   back_to = make_cleanup_discard_minimal_symbols ();
1120
1121   /* Allocate struct to keep track of the symfile.  */
1122   dbx = XCNEW (struct dbx_symfile_info);
1123   set_objfile_data (objfile, dbx_objfile_data_key, dbx);
1124   make_cleanup (free_elfinfo, (void *) objfile);
1125
1126   /* Process the normal ELF symbol table first.  This may write some
1127      chain of info into the dbx_symfile_info of the objfile, which can
1128      later be used by elfstab_offset_sections.  */
1129
1130   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1131   if (storage_needed < 0)
1132     error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1133            bfd_get_filename (objfile->obfd),
1134            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1135
1136   if (storage_needed > 0)
1137     {
1138       symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1139       make_cleanup (xfree, symbol_table);
1140       symcount = bfd_canonicalize_symtab (objfile->obfd, symbol_table);
1141
1142       if (symcount < 0)
1143         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1144                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1145                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1146
1147       elf_symtab_read (objfile, ST_REGULAR, symcount, symbol_table, 0);
1148     }
1149
1150   /* Add the dynamic symbols.  */
1151
1152   storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1153
1154   if (storage_needed > 0)
1155     {
1156       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1157          bfd_get_synthetic_symtab so it must not get freed before ABFD gets.
1158          It happens only in the case when elf_slurp_reloc_table sees
1159          asection->relocation NULL.  Determining which section is asection is
1160          done by _bfd_elf_get_synthetic_symtab which is all a bfd
1161          implementation detail, though.  */
1162
1163       dyn_symbol_table = bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1164       dynsymcount = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (objfile->obfd,
1165                                                      dyn_symbol_table);
1166
1167       if (dynsymcount < 0)
1168         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1169                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1170                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1171
1172       elf_symtab_read (objfile, ST_DYNAMIC, dynsymcount, dyn_symbol_table, 0);
1173
1174       elf_rel_plt_read (objfile, dyn_symbol_table);
1175     }
1176
1177   /* Contrary to binutils --strip-debug/--only-keep-debug the strip command from
1178      elfutils (eu-strip) moves even the .symtab section into the .debug file.
1179
1180      bfd_get_synthetic_symtab on ppc64 for each function descriptor ELF symbol
1181      'name' creates a new BSF_SYNTHETIC ELF symbol '.name' with its code
1182      address.  But with eu-strip files bfd_get_synthetic_symtab would fail to
1183      read the code address from .opd while it reads the .symtab section from
1184      a separate debug info file as the .opd section is SHT_NOBITS there.
1185
1186      With SYNTH_ABFD the .opd section will be read from the original
1187      backlinked binary where it is valid.  */
1188
1189   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1190     synth_abfd = objfile->separate_debug_objfile_backlink->obfd;
1191   else
1192     synth_abfd = abfd;
1193
1194   /* Add synthetic symbols - for instance, names for any PLT entries.  */
1195
1196   synthcount = bfd_get_synthetic_symtab (synth_abfd, symcount, symbol_table,
1197                                          dynsymcount, dyn_symbol_table,
1198                                          &synthsyms);
1199   if (synthcount > 0)
1200     {
1201       asymbol **synth_symbol_table;
1202       long i;
1203
1204       make_cleanup (xfree, synthsyms);
1205       synth_symbol_table = xmalloc (sizeof (asymbol *) * synthcount);
1206       for (i = 0; i < synthcount; i++)
1207         synth_symbol_table[i] = synthsyms + i;
1208       make_cleanup (xfree, synth_symbol_table);
1209       elf_symtab_read (objfile, ST_SYNTHETIC, synthcount,
1210                        synth_symbol_table, 1);
1211     }
1212
1213   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
1214      minimal symbols for this objfile.  The debug readers below this point
1215      should not generate new minimal symbols; if they do it's their
1216      responsibility to install them.  "mdebug" appears to be the only one
1217      which will do this.  */
1218
1219   install_minimal_symbols (objfile);
1220   do_cleanups (back_to);
1221
1222   if (symtab_create_debug)
1223     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done reading minimal symbols.\n");
1224 }
1225
1226 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
1227    We have been initialized by a call to elf_symfile_init, which
1228    currently does nothing.
1229
1230    SECTION_OFFSETS is a set of offsets to apply to relocate the symbols
1231    in each section.  We simplify it down to a single offset for all
1232    symbols.  FIXME.
1233
1234    This function only does the minimum work necessary for letting the
1235    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
1236    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
1237    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
1238    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
1239    fledged symbol table by going back and reading the symbols
1240    for real.
1241
1242    We look for sections with specific names, to tell us what debug
1243    format to look for:  FIXME!!!
1244
1245    elfstab_build_psymtabs() handles STABS symbols;
1246    mdebug_build_psymtabs() handles ECOFF debugging information.
1247
1248    Note that ELF files have a "minimal" symbol table, which looks a lot
1249    like a COFF symbol table, but has only the minimal information necessary
1250    for linking.  We process this also, and use the information to
1251    build gdb's minimal symbol table.  This gives us some minimal debugging
1252    capability even for files compiled without -g.  */
1253
1254 static void
1255 elf_symfile_read (struct objfile *objfile, int symfile_flags)
1256 {
1257   bfd *abfd = objfile->obfd;
1258   struct elfinfo ei;
1259
1260   memset ((char *) &ei, 0, sizeof (ei));
1261   bfd_map_over_sections (abfd, elf_locate_sections, (void *) & ei);
1262
1263   elf_read_minimal_symbols (objfile, symfile_flags, &ei);
1264
1265   /* ELF debugging information is inserted into the psymtab in the
1266      order of least informative first - most informative last.  Since
1267      the psymtab table is searched `most recent insertion first' this
1268      increases the probability that more detailed debug information
1269      for a section is found.
1270
1271      For instance, an object file might contain both .mdebug (XCOFF)
1272      and .debug_info (DWARF2) sections then .mdebug is inserted first
1273      (searched last) and DWARF2 is inserted last (searched first).  If
1274      we don't do this then the XCOFF info is found first - for code in
1275      an included file XCOFF info is useless.  */
1276
1277   if (ei.mdebugsect)
1278     {
1279       const struct ecoff_debug_swap *swap;
1280
1281       /* .mdebug section, presumably holding ECOFF debugging
1282          information.  */
1283       swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1284       if (swap)
1285         elfmdebug_build_psymtabs (objfile, swap, ei.mdebugsect);
1286     }
1287   if (ei.stabsect)
1288     {
1289       asection *str_sect;
1290
1291       /* Stab sections have an associated string table that looks like
1292          a separate section.  */
1293       str_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
1294
1295       /* FIXME should probably warn about a stab section without a stabstr.  */
1296       if (str_sect)
1297         elfstab_build_psymtabs (objfile,
1298                                 ei.stabsect,
1299                                 str_sect->filepos,
1300                                 bfd_section_size (abfd, str_sect));
1301     }
1302
1303   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1304     {
1305       /* elf_sym_fns_gdb_index cannot handle simultaneous non-DWARF debug
1306          information present in OBJFILE.  If there is such debug info present
1307          never use .gdb_index.  */
1308
1309       if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1310           && dwarf2_initialize_objfile (objfile))
1311         objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_gdb_index);
1312       else
1313         {
1314           /* It is ok to do this even if the stabs reader made some
1315              partial symbols, because OBJF_PSYMTABS_READ has not been
1316              set, and so our lazy reader function will still be called
1317              when needed.  */
1318           objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_lazy_psyms);
1319         }
1320     }
1321   /* If the file has its own symbol tables it has no separate debug
1322      info.  `.dynsym'/`.symtab' go to MSYMBOLS, `.debug_info' goes to
1323      SYMTABS/PSYMTABS.  `.gnu_debuglink' may no longer be present with
1324      `.note.gnu.build-id'.
1325
1326      .gnu_debugdata is !objfile_has_partial_symbols because it contains only
1327      .symtab, not .debug_* section.  But if we already added .gnu_debugdata as
1328      an objfile via find_separate_debug_file_in_section there was no separate
1329      debug info available.  Therefore do not attempt to search for another one,
1330      objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile GDB guarantees to
1331      be NULL and we would possibly violate it.  */
1332
1333   else if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1334            && objfile->separate_debug_objfile == NULL
1335            && objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL)
1336     {
1337       char *debugfile;
1338
1339       debugfile = find_separate_debug_file_by_buildid (objfile);
1340
1341       if (debugfile == NULL)
1342         debugfile = find_separate_debug_file_by_debuglink (objfile);
1343
1344       if (debugfile)
1345         {
1346           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, debugfile);
1347           bfd *abfd = symfile_bfd_open (debugfile);
1348
1349           make_cleanup_bfd_unref (abfd);
1350           symbol_file_add_separate (abfd, debugfile, symfile_flags, objfile);
1351           do_cleanups (cleanup);
1352         }
1353     }
1354 }
1355
1356 /* Callback to lazily read psymtabs.  */
1357
1358 static void
1359 read_psyms (struct objfile *objfile)
1360 {
1361   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1362     dwarf2_build_psymtabs (objfile);
1363 }
1364
1365 /* This cleans up the objfile's dbx symfile info, and the chain of
1366    stab_section_info's, that might be dangling from it.  */
1367
1368 static void
1369 free_elfinfo (void *objp)
1370 {
1371   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objp;
1372   struct dbx_symfile_info *dbxinfo = DBX_SYMFILE_INFO (objfile);
1373   struct stab_section_info *ssi, *nssi;
1374
1375   ssi = dbxinfo->stab_section_info;
1376   while (ssi)
1377     {
1378       nssi = ssi->next;
1379       xfree (ssi);
1380       ssi = nssi;
1381     }
1382
1383   dbxinfo->stab_section_info = 0;       /* Just say No mo info about this.  */
1384 }
1385
1386
1387 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new symbol
1388    file is specified (not just adding some symbols from another file, e.g. a
1389    shared library).
1390
1391    We reinitialize buildsym, since we may be reading stabs from an ELF
1392    file.  */
1393
1394 static void
1395 elf_new_init (struct objfile *ignore)
1396 {
1397   stabsread_new_init ();
1398   buildsym_new_init ();
1399 }
1400
1401 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
1402    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
1403    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
1404    objfile struct from the global list of known objfiles.  */
1405
1406 static void
1407 elf_symfile_finish (struct objfile *objfile)
1408 {
1409   dwarf2_free_objfile (objfile);
1410 }
1411
1412 /* ELF specific initialization routine for reading symbols.
1413
1414    It is passed a pointer to a struct sym_fns which contains, among other
1415    things, the BFD for the file whose symbols are being read, and a slot for
1416    a pointer to "private data" which we can fill with goodies.
1417
1418    For now at least, we have nothing in particular to do, so this function is
1419    just a stub.  */
1420
1421 static void
1422 elf_symfile_init (struct objfile *objfile)
1423 {
1424   /* ELF objects may be reordered, so set OBJF_REORDERED.  If we
1425      find this causes a significant slowdown in gdb then we could
1426      set it in the debug symbol readers only when necessary.  */
1427   objfile->flags |= OBJF_REORDERED;
1428 }
1429
1430 /* When handling an ELF file that contains Sun STABS debug info,
1431    some of the debug info is relative to the particular chunk of the
1432    section that was generated in its individual .o file.  E.g.
1433    offsets to static variables are relative to the start of the data
1434    segment *for that module before linking*.  This information is
1435    painfully squirreled away in the ELF symbol table as local symbols
1436    with wierd names.  Go get 'em when needed.  */
1437
1438 void
1439 elfstab_offset_sections (struct objfile *objfile, struct partial_symtab *pst)
1440 {
1441   const char *filename = pst->filename;
1442   struct dbx_symfile_info *dbx = DBX_SYMFILE_INFO (objfile);
1443   struct stab_section_info *maybe = dbx->stab_section_info;
1444   struct stab_section_info *questionable = 0;
1445   int i;
1446
1447   /* The ELF symbol info doesn't include path names, so strip the path
1448      (if any) from the psymtab filename.  */
1449   filename = lbasename (filename);
1450
1451   /* FIXME:  This linear search could speed up significantly
1452      if it was chained in the right order to match how we search it,
1453      and if we unchained when we found a match.  */
1454   for (; maybe; maybe = maybe->next)
1455     {
1456       if (filename[0] == maybe->filename[0]
1457           && filename_cmp (filename, maybe->filename) == 0)
1458         {
1459           /* We found a match.  But there might be several source files
1460              (from different directories) with the same name.  */
1461           if (0 == maybe->found)
1462             break;
1463           questionable = maybe; /* Might use it later.  */
1464         }
1465     }
1466
1467   if (maybe == 0 && questionable != 0)
1468     {
1469       complaint (&symfile_complaints,
1470                  _("elf/stab section information questionable for %s"),
1471                  filename);
1472       maybe = questionable;
1473     }
1474
1475   if (maybe)
1476     {
1477       /* Found it!  Allocate a new psymtab struct, and fill it in.  */
1478       maybe->found++;
1479       pst->section_offsets = (struct section_offsets *)
1480         obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1481                        SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
1482       for (i = 0; i < maybe->num_sections; i++)
1483         (pst->section_offsets)->offsets[i] = maybe->sections[i];
1484       return;
1485     }
1486
1487   /* We were unable to find any offsets for this file.  Complain.  */
1488   if (dbx->stab_section_info)   /* If there *is* any info, */
1489     complaint (&symfile_complaints,
1490                _("elf/stab section information missing for %s"), filename);
1491 }
1492
1493 /* Implementation of `sym_get_probes', as documented in symfile.h.  */
1494
1495 static VEC (probe_p) *
1496 elf_get_probes (struct objfile *objfile)
1497 {
1498   VEC (probe_p) *probes_per_bfd;
1499
1500   /* Have we parsed this objfile's probes already?  */
1501   probes_per_bfd = bfd_data (objfile->obfd, probe_key);
1502
1503   if (!probes_per_bfd)
1504     {
1505       int ix;
1506       const struct probe_ops *probe_ops;
1507
1508       /* Here we try to gather information about all types of probes from the
1509          objfile.  */
1510       for (ix = 0; VEC_iterate (probe_ops_cp, all_probe_ops, ix, probe_ops);
1511            ix++)
1512         probe_ops->get_probes (&probes_per_bfd, objfile);
1513
1514       if (probes_per_bfd == NULL)
1515         {
1516           VEC_reserve (probe_p, probes_per_bfd, 1);
1517           gdb_assert (probes_per_bfd != NULL);
1518         }
1519
1520       set_bfd_data (objfile->obfd, probe_key, probes_per_bfd);
1521     }
1522
1523   return probes_per_bfd;
1524 }
1525
1526 /* Helper function used to free the space allocated for storing SystemTap
1527    probe information.  */
1528
1529 static void
1530 probe_key_free (bfd *abfd, void *d)
1531 {
1532   int ix;
1533   VEC (probe_p) *probes = d;
1534   struct probe *probe;
1535
1536   for (ix = 0; VEC_iterate (probe_p, probes, ix, probe); ix++)
1537     probe->pops->destroy (probe);
1538
1539   VEC_free (probe_p, probes);
1540 }
1541
1542 \f
1543
1544 /* Implementation `sym_probe_fns', as documented in symfile.h.  */
1545
1546 static const struct sym_probe_fns elf_probe_fns =
1547 {
1548   elf_get_probes,                   /* sym_get_probes */
1549 };
1550
1551 /* Register that we are able to handle ELF object file formats.  */
1552
1553 static const struct sym_fns elf_sym_fns =
1554 {
1555   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1556   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1557   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1558   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1559   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1560   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1561   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1562   NULL,
1563   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1564   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1565   &psym_functions
1566 };
1567
1568 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and lazily reads
1569    psymbols.  */
1570
1571 static const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms =
1572 {
1573   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1574   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1575   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1576   read_psyms,                   /* sym_read_psymbols */
1577   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1578   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1579   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1580   NULL,
1581   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1582   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1583   &psym_functions
1584 };
1585
1586 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and uses the
1587    DWARF-specific GNU index rather than psymtab.  */
1588 static const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index =
1589 {
1590   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symab */
1591   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_red() */
1592   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1593   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1594   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1595   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocatin */
1596   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1597   NULL,
1598   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1599   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1600   &dwarf2_gdb_index_functions
1601 };
1602
1603 /* STT_GNU_IFUNC resolver vector to be installed to gnu_ifunc_fns_p.  */
1604
1605 static const struct gnu_ifunc_fns elf_gnu_ifunc_fns =
1606 {
1607   elf_gnu_ifunc_resolve_addr,
1608   elf_gnu_ifunc_resolve_name,
1609   elf_gnu_ifunc_resolver_stop,
1610   elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop
1611 };
1612
1613 void
1614 _initialize_elfread (void)
1615 {
1616   probe_key = register_bfd_data_with_cleanup (NULL, probe_key_free);
1617   add_symtab_fns (bfd_target_elf_flavour, &elf_sym_fns);
1618
1619   elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data = register_objfile_data ();
1620   gnu_ifunc_fns_p = &elf_gnu_ifunc_fns;
1621 }