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