Restrict checking value.lval on using address
[external/binutils.git] / gdb / elfread.c
1 /* Read ELF (Executable and Linking Format) object files for GDB.
2
3    Copyright (C) 1991-2016 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 extern void _initialize_elfread (void);
52
53 /* Forward declarations.  */
54 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index;
55 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms;
56
57 /* The struct elfinfo is available only during ELF symbol table and
58    psymtab reading.  It is destroyed at the completion of psymtab-reading.
59    It's local to elf_symfile_read.  */
60
61 struct elfinfo
62   {
63     asection *stabsect;         /* Section pointer for .stab section */
64     asection *mdebugsect;       /* Section pointer for .mdebug section */
65   };
66
67 /* Per-BFD data for probe info.  */
68
69 static const struct bfd_data *probe_key = NULL;
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 = (Elf_Internal_Phdr *) 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 = XALLOCAVEC (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 (minimal_symbol_reader &reader,
195                        const char *name, int name_len, bool copy_name,
196                        CORE_ADDR address,
197                        enum minimal_symbol_type ms_type,
198                        asection *bfd_section, struct objfile *objfile)
199 {
200   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
201
202   if (ms_type == mst_text || ms_type == mst_file_text
203       || ms_type == mst_text_gnu_ifunc)
204     address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
205
206   return reader.record_full (name, name_len, copy_name, address,
207                              ms_type,
208                              gdb_bfd_section_index (objfile->obfd,
209                                                     bfd_section));
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 (minimal_symbol_reader &reader,
230                  struct objfile *objfile, int type,
231                  long number_of_symbols, asymbol **symbol_table,
232                  bool copy_names)
233 {
234   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
235   asymbol *sym;
236   long i;
237   CORE_ADDR symaddr;
238   enum minimal_symbol_type ms_type;
239   /* Name of the last file symbol.  This is either a constant string or is
240      saved on the objfile's filename cache.  */
241   const char *filesymname = "";
242   struct dbx_symfile_info *dbx = DBX_SYMFILE_INFO (objfile);
243   int stripped = (bfd_get_symcount (objfile->obfd) == 0);
244   int elf_make_msymbol_special_p
245     = gdbarch_elf_make_msymbol_special_p (gdbarch);
246
247   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
248     {
249       sym = symbol_table[i];
250       if (sym->name == NULL || *sym->name == '\0')
251         {
252           /* Skip names that don't exist (shouldn't happen), or names
253              that are null strings (may happen).  */
254           continue;
255         }
256
257       /* Skip "special" symbols, e.g. ARM mapping symbols.  These are
258          symbols which do not correspond to objects in the symbol table,
259          but have some other target-specific meaning.  */
260       if (bfd_is_target_special_symbol (objfile->obfd, sym))
261         {
262           if (gdbarch_record_special_symbol_p (gdbarch))
263             gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, objfile, sym);
264           continue;
265         }
266
267       if (type == ST_DYNAMIC
268           && sym->section == bfd_und_section_ptr
269           && (sym->flags & BSF_FUNCTION))
270         {
271           struct minimal_symbol *msym;
272           bfd *abfd = objfile->obfd;
273           asection *sect;
274
275           /* Symbol is a reference to a function defined in
276              a shared library.
277              If its value is non zero then it is usually the address
278              of the corresponding entry in the procedure linkage table,
279              plus the desired section offset.
280              If its value is zero then the dynamic linker has to resolve
281              the symbol.  We are unable to find any meaningful address
282              for this symbol in the executable file, so we skip it.  */
283           symaddr = sym->value;
284           if (symaddr == 0)
285             continue;
286
287           /* sym->section is the undefined section.  However, we want to
288              record the section where the PLT stub resides with the
289              minimal symbol.  Search the section table for the one that
290              covers the stub's address.  */
291           for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
292             {
293               if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
294                 continue;
295
296               if (symaddr >= bfd_get_section_vma (abfd, sect)
297                   && symaddr < bfd_get_section_vma (abfd, sect)
298                                + bfd_get_section_size (sect))
299                 break;
300             }
301           if (!sect)
302             continue;
303
304           /* On ia64-hpux, we have discovered that the system linker
305              adds undefined symbols with nonzero addresses that cannot
306              be right (their address points inside the code of another
307              function in the .text section).  This creates problems
308              when trying to determine which symbol corresponds to
309              a given address.
310
311              We try to detect those buggy symbols by checking which
312              section we think they correspond to.  Normally, PLT symbols
313              are stored inside their own section, and the typical name
314              for that section is ".plt".  So, if there is a ".plt"
315              section, and yet the section name of our symbol does not
316              start with ".plt", we ignore that symbol.  */
317           if (!startswith (sect->name, ".plt")
318               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt") != NULL)
319             continue;
320
321           msym = record_minimal_symbol
322             (reader, sym->name, strlen (sym->name), copy_names,
323              symaddr, mst_solib_trampoline, sect, objfile);
324           if (msym != NULL)
325             {
326               msym->filename = filesymname;
327               if (elf_make_msymbol_special_p)
328                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
329             }
330           continue;
331         }
332
333       /* If it is a nonstripped executable, do not enter dynamic
334          symbols, as the dynamic symbol table is usually a subset
335          of the main symbol table.  */
336       if (type == ST_DYNAMIC && !stripped)
337         continue;
338       if (sym->flags & BSF_FILE)
339         {
340           filesymname
341             = (const char *) bcache (sym->name, strlen (sym->name) + 1,
342                                      objfile->per_bfd->filename_cache);
343         }
344       else if (sym->flags & BSF_SECTION_SYM)
345         continue;
346       else if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_LOCAL | BSF_WEAK
347                              | BSF_GNU_UNIQUE))
348         {
349           struct minimal_symbol *msym;
350
351           /* Select global/local/weak symbols.  Note that bfd puts abs
352              symbols in their own section, so all symbols we are
353              interested in will have a section.  */
354           /* Bfd symbols are section relative.  */
355           symaddr = sym->value + sym->section->vma;
356           /* For non-absolute symbols, use the type of the section
357              they are relative to, to intuit text/data.  Bfd provides
358              no way of figuring this out for absolute symbols.  */
359           if (sym->section == bfd_abs_section_ptr)
360             {
361               /* This is a hack to get the minimal symbol type
362                  right for Irix 5, which has absolute addresses
363                  with special section indices for dynamic symbols.
364
365                  NOTE: uweigand-20071112: Synthetic symbols do not
366                  have an ELF-private part, so do not touch those.  */
367               unsigned int shndx = type == ST_SYNTHETIC ? 0 :
368                 ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_shndx;
369
370               switch (shndx)
371                 {
372                 case SHN_MIPS_TEXT:
373                   ms_type = mst_text;
374                   break;
375                 case SHN_MIPS_DATA:
376                   ms_type = mst_data;
377                   break;
378                 case SHN_MIPS_ACOMMON:
379                   ms_type = mst_bss;
380                   break;
381                 default:
382                   ms_type = mst_abs;
383                 }
384
385               /* If it is an Irix dynamic symbol, skip section name
386                  symbols, relocate all others by section offset.  */
387               if (ms_type != mst_abs)
388                 {
389                   if (sym->name[0] == '.')
390                     continue;
391                 }
392             }
393           else if (sym->section->flags & SEC_CODE)
394             {
395               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
396                 {
397                   if (sym->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)
398                     ms_type = mst_text_gnu_ifunc;
399                   else
400                     ms_type = mst_text;
401                 }
402               /* The BSF_SYNTHETIC check is there to omit ppc64 function
403                  descriptors mistaken for static functions starting with 'L'.
404                  */
405               else if ((sym->name[0] == '.' && sym->name[1] == 'L'
406                         && (sym->flags & BSF_SYNTHETIC) == 0)
407                        || ((sym->flags & BSF_LOCAL)
408                            && sym->name[0] == '$'
409                            && sym->name[1] == 'L'))
410                 /* Looks like a compiler-generated label.  Skip
411                    it.  The assembler should be skipping these (to
412                    keep executables small), but apparently with
413                    gcc on the (deleted) delta m88k SVR4, it loses.
414                    So to have us check too should be harmless (but
415                    I encourage people to fix this in the assembler
416                    instead of adding checks here).  */
417                 continue;
418               else
419                 {
420                   ms_type = mst_file_text;
421                 }
422             }
423           else if (sym->section->flags & SEC_ALLOC)
424             {
425               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
426                 {
427                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
428                     {
429                       ms_type = mst_data;
430                     }
431                   else
432                     {
433                       ms_type = mst_bss;
434                     }
435                 }
436               else if (sym->flags & BSF_LOCAL)
437                 {
438                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
439                     {
440                       ms_type = mst_file_data;
441                     }
442                   else
443                     {
444                       ms_type = mst_file_bss;
445                     }
446                 }
447               else
448                 {
449                   ms_type = mst_unknown;
450                 }
451             }
452           else
453             {
454               /* FIXME:  Solaris2 shared libraries include lots of
455                  odd "absolute" and "undefined" symbols, that play
456                  hob with actions like finding what function the PC
457                  is in.  Ignore them if they aren't text, data, or bss.  */
458               /* ms_type = mst_unknown; */
459               continue; /* Skip this symbol.  */
460             }
461           msym = record_minimal_symbol
462             (reader, sym->name, strlen (sym->name), copy_names, symaddr,
463              ms_type, sym->section, objfile);
464
465           if (msym)
466             {
467               /* NOTE: uweigand-20071112: A synthetic symbol does not have an
468                  ELF-private part.  */
469               if (type != ST_SYNTHETIC)
470                 {
471                   /* Pass symbol size field in via BFD.  FIXME!!!  */
472                   elf_symbol_type *elf_sym = (elf_symbol_type *) sym;
473                   SET_MSYMBOL_SIZE (msym, elf_sym->internal_elf_sym.st_size);
474                 }
475
476               msym->filename = filesymname;
477               if (elf_make_msymbol_special_p)
478                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
479             }
480
481           /* If we see a default versioned symbol, install it under
482              its version-less name.  */
483           if (msym != NULL)
484             {
485               const char *atsign = strchr (sym->name, '@');
486
487               if (atsign != NULL && atsign[1] == '@' && atsign > sym->name)
488                 {
489                   int len = atsign - sym->name;
490
491                   record_minimal_symbol (reader, sym->name, len, true, symaddr,
492                                          ms_type, sym->section, objfile);
493                 }
494             }
495
496           /* For @plt symbols, also record a trampoline to the
497              destination symbol.  The @plt symbol will be used in
498              disassembly, and the trampoline will be used when we are
499              trying to find the target.  */
500           if (msym && ms_type == mst_text && type == ST_SYNTHETIC)
501             {
502               int len = strlen (sym->name);
503
504               if (len > 4 && strcmp (sym->name + len - 4, "@plt") == 0)
505                 {
506                   struct minimal_symbol *mtramp;
507
508                   mtramp = record_minimal_symbol (reader, sym->name, len - 4,
509                                                   true, symaddr,
510                                                   mst_solib_trampoline,
511                                                   sym->section, objfile);
512                   if (mtramp)
513                     {
514                       SET_MSYMBOL_SIZE (mtramp, MSYMBOL_SIZE (msym));
515                       mtramp->created_by_gdb = 1;
516                       mtramp->filename = filesymname;
517                       if (elf_make_msymbol_special_p)
518                         gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch,
519                                                           sym, mtramp);
520                     }
521                 }
522             }
523         }
524     }
525 }
526
527 /* Build minimal symbols named `function@got.plt' (see SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX)
528    for later look ups of which function to call when user requests
529    a STT_GNU_IFUNC function.  As the STT_GNU_IFUNC type is found at the target
530    library defining `function' we cannot yet know while reading OBJFILE which
531    of the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX entries will be needed and later
532    DYN_SYMBOL_TABLE is no longer easily available for OBJFILE.  */
533
534 static void
535 elf_rel_plt_read (minimal_symbol_reader &reader,
536                   struct objfile *objfile, asymbol **dyn_symbol_table)
537 {
538   bfd *obfd = objfile->obfd;
539   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
540   asection *plt, *relplt, *got_plt;
541   int plt_elf_idx;
542   bfd_size_type reloc_count, reloc;
543   char *string_buffer = NULL;
544   size_t string_buffer_size = 0;
545   struct cleanup *back_to;
546   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
547   struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
548   size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
549
550   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
551     return;
552
553   plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
554   if (plt == NULL)
555     return;
556   plt_elf_idx = elf_section_data (plt)->this_idx;
557
558   got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got.plt");
559   if (got_plt == NULL)
560     {
561       /* For platforms where there is no separate .got.plt.  */
562       got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
563       if (got_plt == NULL)
564         return;
565     }
566
567   /* This search algorithm is from _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc.  */
568   for (relplt = obfd->sections; relplt != NULL; relplt = relplt->next)
569     if (elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_info == plt_elf_idx
570         && (elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
571             || elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
572       break;
573   if (relplt == NULL)
574     return;
575
576   if (! bed->s->slurp_reloc_table (obfd, relplt, dyn_symbol_table, TRUE))
577     return;
578
579   back_to = make_cleanup (free_current_contents, &string_buffer);
580
581   reloc_count = relplt->size / elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_entsize;
582   for (reloc = 0; reloc < reloc_count; reloc++)
583     {
584       const char *name;
585       struct minimal_symbol *msym;
586       CORE_ADDR address;
587       const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
588       size_t name_len;
589
590       name = bfd_asymbol_name (*relplt->relocation[reloc].sym_ptr_ptr);
591       name_len = strlen (name);
592       address = relplt->relocation[reloc].address;
593
594       /* Does the pointer reside in the .got.plt section?  */
595       if (!(bfd_get_section_vma (obfd, got_plt) <= address
596             && address < bfd_get_section_vma (obfd, got_plt)
597                          + bfd_get_section_size (got_plt)))
598         continue;
599
600       /* We cannot check if NAME is a reference to mst_text_gnu_ifunc as in
601          OBJFILE the symbol is undefined and the objfile having NAME defined
602          may not yet have been loaded.  */
603
604       if (string_buffer_size < name_len + got_suffix_len + 1)
605         {
606           string_buffer_size = 2 * (name_len + got_suffix_len);
607           string_buffer = (char *) xrealloc (string_buffer, string_buffer_size);
608         }
609       memcpy (string_buffer, name, name_len);
610       memcpy (&string_buffer[name_len], SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX,
611               got_suffix_len + 1);
612
613       msym = record_minimal_symbol (reader, string_buffer,
614                                     name_len + got_suffix_len,
615                                     true, address, mst_slot_got_plt, got_plt,
616                                     objfile);
617       if (msym)
618         SET_MSYMBOL_SIZE (msym, ptr_size);
619     }
620
621   do_cleanups (back_to);
622 }
623
624 /* The data pointer is htab_t for gnu_ifunc_record_cache_unchecked.  */
625
626 static const struct objfile_data *elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data;
627
628 /* Map function names to CORE_ADDR in elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
629
630 struct elf_gnu_ifunc_cache
631 {
632   /* This is always a function entry address, not a function descriptor.  */
633   CORE_ADDR addr;
634
635   char name[1];
636 };
637
638 /* htab_hash for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
639
640 static hashval_t
641 elf_gnu_ifunc_cache_hash (const void *a_voidp)
642 {
643   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a
644     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) a_voidp;
645
646   return htab_hash_string (a->name);
647 }
648
649 /* htab_eq for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
650
651 static int
652 elf_gnu_ifunc_cache_eq (const void *a_voidp, const void *b_voidp)
653 {
654   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a
655     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) a_voidp;
656   const struct elf_gnu_ifunc_cache *b
657     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) b_voidp;
658
659   return strcmp (a->name, b->name) == 0;
660 }
661
662 /* Record the target function address of a STT_GNU_IFUNC function NAME is the
663    function entry address ADDR.  Return 1 if NAME and ADDR are considered as
664    valid and therefore they were successfully recorded, return 0 otherwise.
665
666    Function does not expect a duplicate entry.  Use
667    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache first to check if the entry for NAME already
668    exists.  */
669
670 static int
671 elf_gnu_ifunc_record_cache (const char *name, CORE_ADDR addr)
672 {
673   struct bound_minimal_symbol msym;
674   asection *sect;
675   struct objfile *objfile;
676   htab_t htab;
677   struct elf_gnu_ifunc_cache entry_local, *entry_p;
678   void **slot;
679
680   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr);
681   if (msym.minsym == NULL)
682     return 0;
683   if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) != addr)
684     return 0;
685   /* minimal symbols have always SYMBOL_OBJ_SECTION non-NULL.  */
686   sect = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym)->the_bfd_section;
687   objfile = msym.objfile;
688
689   /* If .plt jumps back to .plt the symbol is still deferred for later
690      resolution and it has no use for GDB.  Besides ".text" this symbol can
691      reside also in ".opd" for ppc64 function descriptor.  */
692   if (strcmp (bfd_get_section_name (objfile->obfd, sect), ".plt") == 0)
693     return 0;
694
695   htab = (htab_t) objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
696   if (htab == NULL)
697     {
698       htab = htab_create_alloc_ex (1, elf_gnu_ifunc_cache_hash,
699                                    elf_gnu_ifunc_cache_eq,
700                                    NULL, &objfile->objfile_obstack,
701                                    hashtab_obstack_allocate,
702                                    dummy_obstack_deallocate);
703       set_objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data, htab);
704     }
705
706   entry_local.addr = addr;
707   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack, &entry_local,
708                 offsetof (struct elf_gnu_ifunc_cache, name));
709   obstack_grow_str0 (&objfile->objfile_obstack, name);
710   entry_p
711     = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
712
713   slot = htab_find_slot (htab, entry_p, INSERT);
714   if (*slot != NULL)
715     {
716       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_found_p
717         = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) *slot;
718       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
719
720       if (entry_found_p->addr != addr)
721         {
722           /* This case indicates buggy inferior program, the resolved address
723              should never change.  */
724
725             warning (_("gnu-indirect-function \"%s\" has changed its resolved "
726                        "function_address from %s to %s"),
727                      name, paddress (gdbarch, entry_found_p->addr),
728                      paddress (gdbarch, addr));
729         }
730
731       /* New ENTRY_P is here leaked/duplicate in the OBJFILE obstack.  */
732     }
733   *slot = entry_p;
734
735   return 1;
736 }
737
738 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
739    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
740    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
741
742    Only the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table is searched by this
743    function.  */
744
745 static int
746 elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
747 {
748   struct objfile *objfile;
749
750   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
751     {
752       htab_t htab;
753       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_p;
754       void **slot;
755
756       htab = (htab_t) objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
757       if (htab == NULL)
758         continue;
759
760       entry_p = ((struct elf_gnu_ifunc_cache *)
761                  alloca (sizeof (*entry_p) + strlen (name)));
762       strcpy (entry_p->name, name);
763
764       slot = htab_find_slot (htab, entry_p, NO_INSERT);
765       if (slot == NULL)
766         continue;
767       entry_p = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) *slot;
768       gdb_assert (entry_p != NULL);
769
770       if (addr_p)
771         *addr_p = entry_p->addr;
772       return 1;
773     }
774
775   return 0;
776 }
777
778 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
779    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
780    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
781
782    Only the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.
783    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache must have been already called for NAME to
784    prevent cache entries duplicates.  */
785
786 static int
787 elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
788 {
789   char *name_got_plt;
790   struct objfile *objfile;
791   const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
792
793   name_got_plt = (char *) alloca (strlen (name) + got_suffix_len + 1);
794   sprintf (name_got_plt, "%s" SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX, name);
795
796   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
797     {
798       bfd *obfd = objfile->obfd;
799       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
800       struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
801       size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
802       CORE_ADDR pointer_address, addr;
803       asection *plt;
804       gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (ptr_size);
805       struct bound_minimal_symbol msym;
806
807       msym = lookup_minimal_symbol (name_got_plt, NULL, objfile);
808       if (msym.minsym == NULL)
809         continue;
810       if (MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) != mst_slot_got_plt)
811         continue;
812       pointer_address = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
813
814       plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
815       if (plt == NULL)
816         continue;
817
818       if (MSYMBOL_SIZE (msym.minsym) != ptr_size)
819         continue;
820       if (target_read_memory (pointer_address, buf, ptr_size) != 0)
821         continue;
822       addr = extract_typed_address (buf, ptr_type);
823       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
824                                                  &current_target);
825       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, addr);
826
827       if (addr_p)
828         *addr_p = addr;
829       if (elf_gnu_ifunc_record_cache (name, addr))
830         return 1;
831     }
832
833   return 0;
834 }
835
836 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
837    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
838    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
839
840    Both the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table and
841    SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.  */
842
843 static int
844 elf_gnu_ifunc_resolve_name (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
845 {
846   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (name, addr_p))
847     return 1;
848
849   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (name, addr_p))
850     return 1;
851
852   return 0;
853 }
854
855 /* Call STT_GNU_IFUNC - a function returning addresss of a real function to
856    call.  PC is theSTT_GNU_IFUNC resolving function entry.  The value returned
857    is the entry point of the resolved STT_GNU_IFUNC target function to call.
858    */
859
860 static CORE_ADDR
861 elf_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
862 {
863   const char *name_at_pc;
864   CORE_ADDR start_at_pc, address;
865   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
866   struct value *function, *address_val;
867   CORE_ADDR hwcap = 0;
868   struct value *hwcap_val;
869
870   /* Try first any non-intrusive methods without an inferior call.  */
871
872   if (find_pc_partial_function (pc, &name_at_pc, &start_at_pc, NULL)
873       && start_at_pc == pc)
874     {
875       if (elf_gnu_ifunc_resolve_name (name_at_pc, &address))
876         return address;
877     }
878   else
879     name_at_pc = NULL;
880
881   function = allocate_value (func_func_type);
882   VALUE_LVAL (function) = lval_memory;
883   set_value_address (function, pc);
884
885   /* STT_GNU_IFUNC resolver functions usually receive the HWCAP vector as
886      parameter.  FUNCTION is the function entry address.  ADDRESS may be a
887      function descriptor.  */
888
889   target_auxv_search (&current_target, AT_HWCAP, &hwcap);
890   hwcap_val = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)
891                                   ->builtin_unsigned_long, hwcap);
892   address_val = call_function_by_hand (function, 1, &hwcap_val);
893   address = value_as_address (address_val);
894   address = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, address,
895                                                 &current_target);
896   address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
897
898   if (name_at_pc)
899     elf_gnu_ifunc_record_cache (name_at_pc, address);
900
901   return address;
902 }
903
904 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver, see its definition.  */
905
906 static void
907 elf_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
908 {
909   struct breakpoint *b_return;
910   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (get_current_frame ());
911   struct frame_id prev_frame_id = get_stack_frame_id (prev_frame);
912   CORE_ADDR prev_pc = get_frame_pc (prev_frame);
913   int thread_id = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
914
915   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
916
917   for (b_return = b->related_breakpoint; b_return != b;
918        b_return = b_return->related_breakpoint)
919     {
920       gdb_assert (b_return->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
921       gdb_assert (b_return->loc != NULL && b_return->loc->next == NULL);
922       gdb_assert (frame_id_p (b_return->frame_id));
923
924       if (b_return->thread == thread_id
925           && b_return->loc->requested_address == prev_pc
926           && frame_id_eq (b_return->frame_id, prev_frame_id))
927         break;
928     }
929
930   if (b_return == b)
931     {
932       struct symtab_and_line sal;
933
934       /* No need to call find_pc_line for symbols resolving as this is only
935          a helper breakpointer never shown to the user.  */
936
937       init_sal (&sal);
938       sal.pspace = current_inferior ()->pspace;
939       sal.pc = prev_pc;
940       sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
941       sal.explicit_pc = 1;
942       b_return = set_momentary_breakpoint (get_frame_arch (prev_frame), sal,
943                                            prev_frame_id,
944                                            bp_gnu_ifunc_resolver_return);
945
946       /* set_momentary_breakpoint invalidates PREV_FRAME.  */
947       prev_frame = NULL;
948
949       /* Add new b_return to the ring list b->related_breakpoint.  */
950       gdb_assert (b_return->related_breakpoint == b_return);
951       b_return->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
952       b->related_breakpoint = b_return;
953     }
954 }
955
956 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver_return, see its definition.  */
957
958 static void
959 elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
960 {
961   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (get_current_frame ());
962   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
963   struct type *value_type = TYPE_TARGET_TYPE (func_func_type);
964   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (inferior_ptid);
965   struct value *func_func;
966   struct value *value;
967   CORE_ADDR resolved_address, resolved_pc;
968   struct symtab_and_line sal;
969   struct symtabs_and_lines sals, sals_end;
970
971   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
972
973   while (b->related_breakpoint != b)
974     {
975       struct breakpoint *b_next = b->related_breakpoint;
976
977       switch (b->type)
978         {
979         case bp_gnu_ifunc_resolver:
980           break;
981         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
982           delete_breakpoint (b);
983           break;
984         default:
985           internal_error (__FILE__, __LINE__,
986                           _("handle_inferior_event: Invalid "
987                             "gnu-indirect-function breakpoint type %d"),
988                           (int) b->type);
989         }
990       b = b_next;
991     }
992   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
993   gdb_assert (b->loc->next == NULL);
994
995   func_func = allocate_value (func_func_type);
996   VALUE_LVAL (func_func) = lval_memory;
997   set_value_address (func_func, b->loc->related_address);
998
999   value = allocate_value (value_type);
1000   gdbarch_return_value (gdbarch, func_func, value_type, regcache,
1001                         value_contents_raw (value), NULL);
1002   resolved_address = value_as_address (value);
1003   resolved_pc = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1004                                                     resolved_address,
1005                                                     &current_target);
1006   resolved_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, resolved_pc);
1007
1008   gdb_assert (current_program_space == b->pspace || b->pspace == NULL);
1009   elf_gnu_ifunc_record_cache (event_location_to_string (b->location),
1010                               resolved_pc);
1011
1012   sal = find_pc_line (resolved_pc, 0);
1013   sals.nelts = 1;
1014   sals.sals = &sal;
1015   sals_end.nelts = 0;
1016
1017   b->type = bp_breakpoint;
1018   update_breakpoint_locations (b, current_program_space, sals, sals_end);
1019 }
1020
1021 /* A helper function for elf_symfile_read that reads the minimal
1022    symbols.  */
1023
1024 static void
1025 elf_read_minimal_symbols (struct objfile *objfile, int symfile_flags,
1026                           const struct elfinfo *ei)
1027 {
1028   bfd *synth_abfd, *abfd = objfile->obfd;
1029   long symcount = 0, dynsymcount = 0, synthcount, storage_needed;
1030   asymbol **symbol_table = NULL, **dyn_symbol_table = NULL;
1031   asymbol *synthsyms;
1032   struct dbx_symfile_info *dbx;
1033
1034   if (symtab_create_debug)
1035     {
1036       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1037                           "Reading minimal symbols of objfile %s ...\n",
1038                           objfile_name (objfile));
1039     }
1040
1041   /* If we already have minsyms, then we can skip some work here.
1042      However, if there were stabs or mdebug sections, we go ahead and
1043      redo all the work anyway, because the psym readers for those
1044      kinds of debuginfo need extra information found here.  This can
1045      go away once all types of symbols are in the per-BFD object.  */
1046   if (objfile->per_bfd->minsyms_read
1047       && ei->stabsect == NULL
1048       && ei->mdebugsect == NULL)
1049     {
1050       if (symtab_create_debug)
1051         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1052                             "... minimal symbols previously read\n");
1053       return;
1054     }
1055
1056   minimal_symbol_reader reader (objfile);
1057
1058   /* Allocate struct to keep track of the symfile.  */
1059   dbx = XCNEW (struct dbx_symfile_info);
1060   set_objfile_data (objfile, dbx_objfile_data_key, dbx);
1061
1062   /* Process the normal ELF symbol table first.  */
1063
1064   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1065   if (storage_needed < 0)
1066     error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1067            bfd_get_filename (objfile->obfd),
1068            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1069
1070   if (storage_needed > 0)
1071     {
1072       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1073          bfd_canonicalize_symtab so it must not get freed before ABFD gets.  */
1074
1075       symbol_table = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1076       symcount = bfd_canonicalize_symtab (objfile->obfd, symbol_table);
1077
1078       if (symcount < 0)
1079         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1080                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1081                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1082
1083       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_REGULAR, symcount, symbol_table,
1084                        false);
1085     }
1086
1087   /* Add the dynamic symbols.  */
1088
1089   storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1090
1091   if (storage_needed > 0)
1092     {
1093       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1094          bfd_get_synthetic_symtab so it must not get freed before ABFD gets.
1095          It happens only in the case when elf_slurp_reloc_table sees
1096          asection->relocation NULL.  Determining which section is asection is
1097          done by _bfd_elf_get_synthetic_symtab which is all a bfd
1098          implementation detail, though.  */
1099
1100       dyn_symbol_table = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1101       dynsymcount = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (objfile->obfd,
1102                                                      dyn_symbol_table);
1103
1104       if (dynsymcount < 0)
1105         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1106                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1107                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1108
1109       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_DYNAMIC, dynsymcount,
1110                        dyn_symbol_table, false);
1111
1112       elf_rel_plt_read (reader, objfile, dyn_symbol_table);
1113     }
1114
1115   /* Contrary to binutils --strip-debug/--only-keep-debug the strip command from
1116      elfutils (eu-strip) moves even the .symtab section into the .debug file.
1117
1118      bfd_get_synthetic_symtab on ppc64 for each function descriptor ELF symbol
1119      'name' creates a new BSF_SYNTHETIC ELF symbol '.name' with its code
1120      address.  But with eu-strip files bfd_get_synthetic_symtab would fail to
1121      read the code address from .opd while it reads the .symtab section from
1122      a separate debug info file as the .opd section is SHT_NOBITS there.
1123
1124      With SYNTH_ABFD the .opd section will be read from the original
1125      backlinked binary where it is valid.  */
1126
1127   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1128     synth_abfd = objfile->separate_debug_objfile_backlink->obfd;
1129   else
1130     synth_abfd = abfd;
1131
1132   /* Add synthetic symbols - for instance, names for any PLT entries.  */
1133
1134   synthcount = bfd_get_synthetic_symtab (synth_abfd, symcount, symbol_table,
1135                                          dynsymcount, dyn_symbol_table,
1136                                          &synthsyms);
1137   if (synthcount > 0)
1138     {
1139       long i;
1140
1141       std::unique_ptr<asymbol *[]>
1142         synth_symbol_table (new asymbol *[synthcount]);
1143       for (i = 0; i < synthcount; i++)
1144         synth_symbol_table[i] = synthsyms + i;
1145       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_SYNTHETIC, synthcount,
1146                        synth_symbol_table.get (), true);
1147     }
1148
1149   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
1150      minimal symbols for this objfile.  The debug readers below this point
1151      should not generate new minimal symbols; if they do it's their
1152      responsibility to install them.  "mdebug" appears to be the only one
1153      which will do this.  */
1154
1155   reader.install ();
1156
1157   if (symtab_create_debug)
1158     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done reading minimal symbols.\n");
1159 }
1160
1161 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
1162    We have been initialized by a call to elf_symfile_init, which
1163    currently does nothing.
1164
1165    This function only does the minimum work necessary for letting the
1166    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
1167    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
1168    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
1169    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
1170    fledged symbol table by going back and reading the symbols
1171    for real.
1172
1173    We look for sections with specific names, to tell us what debug
1174    format to look for:  FIXME!!!
1175
1176    elfstab_build_psymtabs() handles STABS symbols;
1177    mdebug_build_psymtabs() handles ECOFF debugging information.
1178
1179    Note that ELF files have a "minimal" symbol table, which looks a lot
1180    like a COFF symbol table, but has only the minimal information necessary
1181    for linking.  We process this also, and use the information to
1182    build gdb's minimal symbol table.  This gives us some minimal debugging
1183    capability even for files compiled without -g.  */
1184
1185 static void
1186 elf_symfile_read (struct objfile *objfile, symfile_add_flags symfile_flags)
1187 {
1188   bfd *abfd = objfile->obfd;
1189   struct elfinfo ei;
1190
1191   memset ((char *) &ei, 0, sizeof (ei));
1192   bfd_map_over_sections (abfd, elf_locate_sections, (void *) & ei);
1193
1194   elf_read_minimal_symbols (objfile, symfile_flags, &ei);
1195
1196   /* ELF debugging information is inserted into the psymtab in the
1197      order of least informative first - most informative last.  Since
1198      the psymtab table is searched `most recent insertion first' this
1199      increases the probability that more detailed debug information
1200      for a section is found.
1201
1202      For instance, an object file might contain both .mdebug (XCOFF)
1203      and .debug_info (DWARF2) sections then .mdebug is inserted first
1204      (searched last) and DWARF2 is inserted last (searched first).  If
1205      we don't do this then the XCOFF info is found first - for code in
1206      an included file XCOFF info is useless.  */
1207
1208   if (ei.mdebugsect)
1209     {
1210       const struct ecoff_debug_swap *swap;
1211
1212       /* .mdebug section, presumably holding ECOFF debugging
1213          information.  */
1214       swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1215       if (swap)
1216         elfmdebug_build_psymtabs (objfile, swap, ei.mdebugsect);
1217     }
1218   if (ei.stabsect)
1219     {
1220       asection *str_sect;
1221
1222       /* Stab sections have an associated string table that looks like
1223          a separate section.  */
1224       str_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
1225
1226       /* FIXME should probably warn about a stab section without a stabstr.  */
1227       if (str_sect)
1228         elfstab_build_psymtabs (objfile,
1229                                 ei.stabsect,
1230                                 str_sect->filepos,
1231                                 bfd_section_size (abfd, str_sect));
1232     }
1233
1234   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1235     {
1236       /* elf_sym_fns_gdb_index cannot handle simultaneous non-DWARF debug
1237          information present in OBJFILE.  If there is such debug info present
1238          never use .gdb_index.  */
1239
1240       if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1241           && dwarf2_initialize_objfile (objfile))
1242         objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_gdb_index);
1243       else
1244         {
1245           /* It is ok to do this even if the stabs reader made some
1246              partial symbols, because OBJF_PSYMTABS_READ has not been
1247              set, and so our lazy reader function will still be called
1248              when needed.  */
1249           objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_lazy_psyms);
1250         }
1251     }
1252   /* If the file has its own symbol tables it has no separate debug
1253      info.  `.dynsym'/`.symtab' go to MSYMBOLS, `.debug_info' goes to
1254      SYMTABS/PSYMTABS.  `.gnu_debuglink' may no longer be present with
1255      `.note.gnu.build-id'.
1256
1257      .gnu_debugdata is !objfile_has_partial_symbols because it contains only
1258      .symtab, not .debug_* section.  But if we already added .gnu_debugdata as
1259      an objfile via find_separate_debug_file_in_section there was no separate
1260      debug info available.  Therefore do not attempt to search for another one,
1261      objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile GDB guarantees to
1262      be NULL and we would possibly violate it.  */
1263
1264   else if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1265            && objfile->separate_debug_objfile == NULL
1266            && objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL)
1267     {
1268       char *debugfile;
1269
1270       debugfile = find_separate_debug_file_by_buildid (objfile);
1271
1272       if (debugfile == NULL)
1273         debugfile = find_separate_debug_file_by_debuglink (objfile);
1274
1275       if (debugfile)
1276         {
1277           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, debugfile);
1278           bfd *abfd = symfile_bfd_open (debugfile);
1279
1280           make_cleanup_bfd_unref (abfd);
1281           symbol_file_add_separate (abfd, debugfile, symfile_flags, objfile);
1282           do_cleanups (cleanup);
1283         }
1284     }
1285 }
1286
1287 /* Callback to lazily read psymtabs.  */
1288
1289 static void
1290 read_psyms (struct objfile *objfile)
1291 {
1292   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1293     dwarf2_build_psymtabs (objfile);
1294 }
1295
1296 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new symbol
1297    file is specified (not just adding some symbols from another file, e.g. a
1298    shared library).
1299
1300    We reinitialize buildsym, since we may be reading stabs from an ELF
1301    file.  */
1302
1303 static void
1304 elf_new_init (struct objfile *ignore)
1305 {
1306   stabsread_new_init ();
1307   buildsym_new_init ();
1308 }
1309
1310 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
1311    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
1312    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
1313    objfile struct from the global list of known objfiles.  */
1314
1315 static void
1316 elf_symfile_finish (struct objfile *objfile)
1317 {
1318   dwarf2_free_objfile (objfile);
1319 }
1320
1321 /* ELF specific initialization routine for reading symbols.  */
1322
1323 static void
1324 elf_symfile_init (struct objfile *objfile)
1325 {
1326   /* ELF objects may be reordered, so set OBJF_REORDERED.  If we
1327      find this causes a significant slowdown in gdb then we could
1328      set it in the debug symbol readers only when necessary.  */
1329   objfile->flags |= OBJF_REORDERED;
1330 }
1331
1332 /* Implementation of `sym_get_probes', as documented in symfile.h.  */
1333
1334 static VEC (probe_p) *
1335 elf_get_probes (struct objfile *objfile)
1336 {
1337   VEC (probe_p) *probes_per_bfd;
1338
1339   /* Have we parsed this objfile's probes already?  */
1340   probes_per_bfd = (VEC (probe_p) *) bfd_data (objfile->obfd, probe_key);
1341
1342   if (!probes_per_bfd)
1343     {
1344       int ix;
1345       const struct probe_ops *probe_ops;
1346
1347       /* Here we try to gather information about all types of probes from the
1348          objfile.  */
1349       for (ix = 0; VEC_iterate (probe_ops_cp, all_probe_ops, ix, probe_ops);
1350            ix++)
1351         probe_ops->get_probes (&probes_per_bfd, objfile);
1352
1353       if (probes_per_bfd == NULL)
1354         {
1355           VEC_reserve (probe_p, probes_per_bfd, 1);
1356           gdb_assert (probes_per_bfd != NULL);
1357         }
1358
1359       set_bfd_data (objfile->obfd, probe_key, probes_per_bfd);
1360     }
1361
1362   return probes_per_bfd;
1363 }
1364
1365 /* Helper function used to free the space allocated for storing SystemTap
1366    probe information.  */
1367
1368 static void
1369 probe_key_free (bfd *abfd, void *d)
1370 {
1371   int ix;
1372   VEC (probe_p) *probes = (VEC (probe_p) *) d;
1373   struct probe *probe;
1374
1375   for (ix = 0; VEC_iterate (probe_p, probes, ix, probe); ix++)
1376     probe->pops->destroy (probe);
1377
1378   VEC_free (probe_p, probes);
1379 }
1380
1381 \f
1382
1383 /* Implementation `sym_probe_fns', as documented in symfile.h.  */
1384
1385 static const struct sym_probe_fns elf_probe_fns =
1386 {
1387   elf_get_probes,                   /* sym_get_probes */
1388 };
1389
1390 /* Register that we are able to handle ELF object file formats.  */
1391
1392 static const struct sym_fns elf_sym_fns =
1393 {
1394   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1395   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1396   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1397   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1398   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1399   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1400   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1401   NULL,
1402   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1403   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1404   &psym_functions
1405 };
1406
1407 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and lazily reads
1408    psymbols.  */
1409
1410 const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms =
1411 {
1412   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1413   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1414   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1415   read_psyms,                   /* sym_read_psymbols */
1416   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1417   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1418   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1419   NULL,
1420   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1421   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1422   &psym_functions
1423 };
1424
1425 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and uses the
1426    DWARF-specific GNU index rather than psymtab.  */
1427 const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index =
1428 {
1429   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symab */
1430   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_red() */
1431   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1432   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1433   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1434   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocatin */
1435   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1436   NULL,
1437   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1438   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1439   &dwarf2_gdb_index_functions
1440 };
1441
1442 /* STT_GNU_IFUNC resolver vector to be installed to gnu_ifunc_fns_p.  */
1443
1444 static const struct gnu_ifunc_fns elf_gnu_ifunc_fns =
1445 {
1446   elf_gnu_ifunc_resolve_addr,
1447   elf_gnu_ifunc_resolve_name,
1448   elf_gnu_ifunc_resolver_stop,
1449   elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop
1450 };
1451
1452 void
1453 _initialize_elfread (void)
1454 {
1455   probe_key = register_bfd_data_with_cleanup (NULL, probe_key_free);
1456   add_symtab_fns (bfd_target_elf_flavour, &elf_sym_fns);
1457
1458   elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data = register_objfile_data ();
1459   gnu_ifunc_fns_p = &elf_gnu_ifunc_fns;
1460 }