SEGV in ppc64_elf_get_synthetic_symtab reading a separate debug file
[external/binutils.git] / gdb / elfread.c
1 /* Read ELF (Executable and Linking Format) object files for GDB.
2
3    Copyright (C) 1991-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Written by Fred Fish at Cygnus Support.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "bfd.h"
24 #include "elf-bfd.h"
25 #include "elf/common.h"
26 #include "elf/internal.h"
27 #include "elf/mips.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "buildsym.h"
32 #include "stabsread.h"
33 #include "gdb-stabs.h"
34 #include "complaints.h"
35 #include "demangle.h"
36 #include "psympriv.h"
37 #include "filenames.h"
38 #include "probe.h"
39 #include "arch-utils.h"
40 #include "gdbtypes.h"
41 #include "value.h"
42 #include "infcall.h"
43 #include "gdbthread.h"
44 #include "regcache.h"
45 #include "bcache.h"
46 #include "gdb_bfd.h"
47 #include "build-id.h"
48
49 extern void _initialize_elfread (void);
50
51 /* Forward declarations.  */
52 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index;
53 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms;
54
55 /* The struct elfinfo is available only during ELF symbol table and
56    psymtab reading.  It is destroyed at the completion of psymtab-reading.
57    It's local to elf_symfile_read.  */
58
59 struct elfinfo
60   {
61     asection *stabsect;         /* Section pointer for .stab section */
62     asection *mdebugsect;       /* Section pointer for .mdebug section */
63   };
64
65 /* Per-BFD data for probe info.  */
66
67 static const struct bfd_data *probe_key = NULL;
68
69 static void free_elfinfo (void *);
70
71 /* Minimal symbols located at the GOT entries for .plt - that is the real
72    pointer where the given entry will jump to.  It gets updated by the real
73    function address during lazy ld.so resolving in the inferior.  These
74    minimal symbols are indexed for <tab>-completion.  */
75
76 #define SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX "@got.plt"
77
78 /* Locate the segments in ABFD.  */
79
80 static struct symfile_segment_data *
81 elf_symfile_segments (bfd *abfd)
82 {
83   Elf_Internal_Phdr *phdrs, **segments;
84   long phdrs_size;
85   int num_phdrs, num_segments, num_sections, i;
86   asection *sect;
87   struct symfile_segment_data *data;
88
89   phdrs_size = bfd_get_elf_phdr_upper_bound (abfd);
90   if (phdrs_size == -1)
91     return NULL;
92
93   phdrs = alloca (phdrs_size);
94   num_phdrs = bfd_get_elf_phdrs (abfd, phdrs);
95   if (num_phdrs == -1)
96     return NULL;
97
98   num_segments = 0;
99   segments = alloca (sizeof (Elf_Internal_Phdr *) * num_phdrs);
100   for (i = 0; i < num_phdrs; i++)
101     if (phdrs[i].p_type == PT_LOAD)
102       segments[num_segments++] = &phdrs[i];
103
104   if (num_segments == 0)
105     return NULL;
106
107   data = XCNEW (struct symfile_segment_data);
108   data->num_segments = num_segments;
109   data->segment_bases = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
110   data->segment_sizes = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
111
112   for (i = 0; i < num_segments; i++)
113     {
114       data->segment_bases[i] = segments[i]->p_vaddr;
115       data->segment_sizes[i] = segments[i]->p_memsz;
116     }
117
118   num_sections = bfd_count_sections (abfd);
119   data->segment_info = XCNEWVEC (int, num_sections);
120
121   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
122     {
123       int j;
124       CORE_ADDR vma;
125
126       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
127         continue;
128
129       vma = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
130
131       for (j = 0; j < num_segments; j++)
132         if (segments[j]->p_memsz > 0
133             && vma >= segments[j]->p_vaddr
134             && (vma - segments[j]->p_vaddr) < segments[j]->p_memsz)
135           {
136             data->segment_info[i] = j + 1;
137             break;
138           }
139
140       /* We should have found a segment for every non-empty section.
141          If we haven't, we will not relocate this section by any
142          offsets we apply to the segments.  As an exception, do not
143          warn about SHT_NOBITS sections; in normal ELF execution
144          environments, SHT_NOBITS means zero-initialized and belongs
145          in a segment, but in no-OS environments some tools (e.g. ARM
146          RealView) use SHT_NOBITS for uninitialized data.  Since it is
147          uninitialized, it doesn't need a program header.  Such
148          binaries are not relocatable.  */
149       if (bfd_get_section_size (sect) > 0 && j == num_segments
150           && (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD) != 0)
151         warning (_("Loadable section \"%s\" outside of ELF segments"),
152                  bfd_section_name (abfd, sect));
153     }
154
155   return data;
156 }
157
158 /* We are called once per section from elf_symfile_read.  We
159    need to examine each section we are passed, check to see
160    if it is something we are interested in processing, and
161    if so, stash away some access information for the section.
162
163    For now we recognize the dwarf debug information sections and
164    line number sections from matching their section names.  The
165    ELF definition is no real help here since it has no direct
166    knowledge of DWARF (by design, so any debugging format can be
167    used).
168
169    We also recognize the ".stab" sections used by the Sun compilers
170    released with Solaris 2.
171
172    FIXME: The section names should not be hardwired strings (what
173    should they be?  I don't think most object file formats have enough
174    section flags to specify what kind of debug section it is.
175    -kingdon).  */
176
177 static void
178 elf_locate_sections (bfd *ignore_abfd, asection *sectp, void *eip)
179 {
180   struct elfinfo *ei;
181
182   ei = (struct elfinfo *) eip;
183   if (strcmp (sectp->name, ".stab") == 0)
184     {
185       ei->stabsect = sectp;
186     }
187   else if (strcmp (sectp->name, ".mdebug") == 0)
188     {
189       ei->mdebugsect = sectp;
190     }
191 }
192
193 static struct minimal_symbol *
194 record_minimal_symbol (const char *name, int name_len, int copy_name,
195                        CORE_ADDR address,
196                        enum minimal_symbol_type ms_type,
197                        asection *bfd_section, struct objfile *objfile)
198 {
199   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
200
201   if (ms_type == mst_text || ms_type == mst_file_text
202       || ms_type == mst_text_gnu_ifunc)
203     address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
204
205   return prim_record_minimal_symbol_full (name, name_len, copy_name, address,
206                                           ms_type,
207                                           gdb_bfd_section_index (objfile->obfd,
208                                                                  bfd_section),
209                                           objfile);
210 }
211
212 /* Read the symbol table of an ELF file.
213
214    Given an objfile, a symbol table, and a flag indicating whether the
215    symbol table contains regular, dynamic, or synthetic symbols, add all
216    the global function and data symbols to the minimal symbol table.
217
218    In stabs-in-ELF, as implemented by Sun, there are some local symbols
219    defined in the ELF symbol table, which can be used to locate
220    the beginnings of sections from each ".o" file that was linked to
221    form the executable objfile.  We gather any such info and record it
222    in data structures hung off the objfile's private data.  */
223
224 #define ST_REGULAR 0
225 #define ST_DYNAMIC 1
226 #define ST_SYNTHETIC 2
227
228 static void
229 elf_symtab_read (struct objfile *objfile, int type,
230                  long number_of_symbols, asymbol **symbol_table,
231                  int copy_names)
232 {
233   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
234   asymbol *sym;
235   long i;
236   CORE_ADDR symaddr;
237   CORE_ADDR offset;
238   enum minimal_symbol_type ms_type;
239   /* If sectinfo is nonNULL, it contains section info that should end up
240      filed in the objfile.  */
241   struct stab_section_info *sectinfo = NULL;
242   /* If filesym is nonzero, it points to a file symbol, but we haven't
243      seen any section info for it yet.  */
244   asymbol *filesym = 0;
245   /* Name of filesym.  This is either a constant string or is saved on
246      the objfile's filename cache.  */
247   const char *filesymname = "";
248   struct dbx_symfile_info *dbx = DBX_SYMFILE_INFO (objfile);
249   int stripped = (bfd_get_symcount (objfile->obfd) == 0);
250   int elf_make_msymbol_special_p
251     = gdbarch_elf_make_msymbol_special_p (gdbarch);
252
253   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
254     {
255       sym = symbol_table[i];
256       if (sym->name == NULL || *sym->name == '\0')
257         {
258           /* Skip names that don't exist (shouldn't happen), or names
259              that are null strings (may happen).  */
260           continue;
261         }
262
263       /* Skip "special" symbols, e.g. ARM mapping symbols.  These are
264          symbols which do not correspond to objects in the symbol table,
265          but have some other target-specific meaning.  */
266       if (bfd_is_target_special_symbol (objfile->obfd, sym))
267         {
268           if (gdbarch_record_special_symbol_p (gdbarch))
269             gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, objfile, sym);
270           continue;
271         }
272
273       offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
274                          gdb_bfd_section_index (objfile->obfd, sym->section));
275       if (type == ST_DYNAMIC
276           && sym->section == bfd_und_section_ptr
277           && (sym->flags & BSF_FUNCTION))
278         {
279           struct minimal_symbol *msym;
280           bfd *abfd = objfile->obfd;
281           asection *sect;
282
283           /* Symbol is a reference to a function defined in
284              a shared library.
285              If its value is non zero then it is usually the address
286              of the corresponding entry in the procedure linkage table,
287              plus the desired section offset.
288              If its value is zero then the dynamic linker has to resolve
289              the symbol.  We are unable to find any meaningful address
290              for this symbol in the executable file, so we skip it.  */
291           symaddr = sym->value;
292           if (symaddr == 0)
293             continue;
294
295           /* sym->section is the undefined section.  However, we want to
296              record the section where the PLT stub resides with the
297              minimal symbol.  Search the section table for the one that
298              covers the stub's address.  */
299           for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
300             {
301               if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
302                 continue;
303
304               if (symaddr >= bfd_get_section_vma (abfd, sect)
305                   && symaddr < bfd_get_section_vma (abfd, sect)
306                                + bfd_get_section_size (sect))
307                 break;
308             }
309           if (!sect)
310             continue;
311
312           /* On ia64-hpux, we have discovered that the system linker
313              adds undefined symbols with nonzero addresses that cannot
314              be right (their address points inside the code of another
315              function in the .text section).  This creates problems
316              when trying to determine which symbol corresponds to
317              a given address.
318
319              We try to detect those buggy symbols by checking which
320              section we think they correspond to.  Normally, PLT symbols
321              are stored inside their own section, and the typical name
322              for that section is ".plt".  So, if there is a ".plt"
323              section, and yet the section name of our symbol does not
324              start with ".plt", we ignore that symbol.  */
325           if (strncmp (sect->name, ".plt", 4) != 0
326               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt") != NULL)
327             continue;
328
329           msym = record_minimal_symbol
330             (sym->name, strlen (sym->name), copy_names,
331              symaddr, mst_solib_trampoline, sect, objfile);
332           if (msym != NULL)
333             {
334               msym->filename = filesymname;
335               if (elf_make_msymbol_special_p)
336                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
337             }
338           continue;
339         }
340
341       /* If it is a nonstripped executable, do not enter dynamic
342          symbols, as the dynamic symbol table is usually a subset
343          of the main symbol table.  */
344       if (type == ST_DYNAMIC && !stripped)
345         continue;
346       if (sym->flags & BSF_FILE)
347         {
348           /* STT_FILE debugging symbol that helps stabs-in-elf debugging.
349              Chain any old one onto the objfile; remember new sym.  */
350           if (sectinfo != NULL)
351             {
352               sectinfo->next = dbx->stab_section_info;
353               dbx->stab_section_info = sectinfo;
354               sectinfo = NULL;
355             }
356           filesym = sym;
357           filesymname = bcache (filesym->name, strlen (filesym->name) + 1,
358                                 objfile->per_bfd->filename_cache);
359         }
360       else if (sym->flags & BSF_SECTION_SYM)
361         continue;
362       else if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_LOCAL | BSF_WEAK
363                              | BSF_GNU_UNIQUE))
364         {
365           struct minimal_symbol *msym;
366
367           /* Select global/local/weak symbols.  Note that bfd puts abs
368              symbols in their own section, so all symbols we are
369              interested in will have a section.  */
370           /* Bfd symbols are section relative.  */
371           symaddr = sym->value + sym->section->vma;
372           /* For non-absolute symbols, use the type of the section
373              they are relative to, to intuit text/data.  Bfd provides
374              no way of figuring this out for absolute symbols.  */
375           if (sym->section == bfd_abs_section_ptr)
376             {
377               /* This is a hack to get the minimal symbol type
378                  right for Irix 5, which has absolute addresses
379                  with special section indices for dynamic symbols.
380
381                  NOTE: uweigand-20071112: Synthetic symbols do not
382                  have an ELF-private part, so do not touch those.  */
383               unsigned int shndx = type == ST_SYNTHETIC ? 0 :
384                 ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_shndx;
385
386               switch (shndx)
387                 {
388                 case SHN_MIPS_TEXT:
389                   ms_type = mst_text;
390                   break;
391                 case SHN_MIPS_DATA:
392                   ms_type = mst_data;
393                   break;
394                 case SHN_MIPS_ACOMMON:
395                   ms_type = mst_bss;
396                   break;
397                 default:
398                   ms_type = mst_abs;
399                 }
400
401               /* If it is an Irix dynamic symbol, skip section name
402                  symbols, relocate all others by section offset.  */
403               if (ms_type != mst_abs)
404                 {
405                   if (sym->name[0] == '.')
406                     continue;
407                 }
408             }
409           else if (sym->section->flags & SEC_CODE)
410             {
411               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
412                 {
413                   if (sym->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)
414                     ms_type = mst_text_gnu_ifunc;
415                   else
416                     ms_type = mst_text;
417                 }
418               /* The BSF_SYNTHETIC check is there to omit ppc64 function
419                  descriptors mistaken for static functions starting with 'L'.
420                  */
421               else if ((sym->name[0] == '.' && sym->name[1] == 'L'
422                         && (sym->flags & BSF_SYNTHETIC) == 0)
423                        || ((sym->flags & BSF_LOCAL)
424                            && sym->name[0] == '$'
425                            && sym->name[1] == 'L'))
426                 /* Looks like a compiler-generated label.  Skip
427                    it.  The assembler should be skipping these (to
428                    keep executables small), but apparently with
429                    gcc on the (deleted) delta m88k SVR4, it loses.
430                    So to have us check too should be harmless (but
431                    I encourage people to fix this in the assembler
432                    instead of adding checks here).  */
433                 continue;
434               else
435                 {
436                   ms_type = mst_file_text;
437                 }
438             }
439           else if (sym->section->flags & SEC_ALLOC)
440             {
441               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
442                 {
443                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
444                     {
445                       ms_type = mst_data;
446                     }
447                   else
448                     {
449                       ms_type = mst_bss;
450                     }
451                 }
452               else if (sym->flags & BSF_LOCAL)
453                 {
454                   /* Named Local variable in a Data section.
455                      Check its name for stabs-in-elf.  */
456                   int special_local_sect;
457
458                   if (strcmp ("Bbss.bss", sym->name) == 0)
459                     special_local_sect = SECT_OFF_BSS (objfile);
460                   else if (strcmp ("Ddata.data", sym->name) == 0)
461                     special_local_sect = SECT_OFF_DATA (objfile);
462                   else if (strcmp ("Drodata.rodata", sym->name) == 0)
463                     special_local_sect = SECT_OFF_RODATA (objfile);
464                   else
465                     special_local_sect = -1;
466                   if (special_local_sect >= 0)
467                     {
468                       /* Found a special local symbol.  Allocate a
469                          sectinfo, if needed, and fill it in.  */
470                       if (sectinfo == NULL)
471                         {
472                           int max_index;
473                           size_t size;
474
475                           max_index = SECT_OFF_BSS (objfile);
476                           if (objfile->sect_index_data > max_index)
477                             max_index = objfile->sect_index_data;
478                           if (objfile->sect_index_rodata > max_index)
479                             max_index = objfile->sect_index_rodata;
480
481                           /* max_index is the largest index we'll
482                              use into this array, so we must
483                              allocate max_index+1 elements for it.
484                              However, 'struct stab_section_info'
485                              already includes one element, so we
486                              need to allocate max_index aadditional
487                              elements.  */
488                           size = (sizeof (struct stab_section_info)
489                                   + (sizeof (CORE_ADDR) * max_index));
490                           sectinfo = (struct stab_section_info *)
491                             xmalloc (size);
492                           memset (sectinfo, 0, size);
493                           sectinfo->num_sections = max_index;
494                           if (filesym == NULL)
495                             {
496                               complaint (&symfile_complaints,
497                                          _("elf/stab section information %s "
498                                            "without a preceding file symbol"),
499                                          sym->name);
500                             }
501                           else
502                             {
503                               sectinfo->filename =
504                                 (char *) filesym->name;
505                             }
506                         }
507                       if (sectinfo->sections[special_local_sect] != 0)
508                         complaint (&symfile_complaints,
509                                    _("duplicated elf/stab section "
510                                      "information for %s"),
511                                    sectinfo->filename);
512                       /* BFD symbols are section relative.  */
513                       symaddr = sym->value + sym->section->vma;
514                       /* Relocate non-absolute symbols by the
515                          section offset.  */
516                       if (sym->section != bfd_abs_section_ptr)
517                         symaddr += offset;
518                       sectinfo->sections[special_local_sect] = symaddr;
519                       /* The special local symbols don't go in the
520                          minimal symbol table, so ignore this one.  */
521                       continue;
522                     }
523                   /* Not a special stabs-in-elf symbol, do regular
524                      symbol processing.  */
525                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
526                     {
527                       ms_type = mst_file_data;
528                     }
529                   else
530                     {
531                       ms_type = mst_file_bss;
532                     }
533                 }
534               else
535                 {
536                   ms_type = mst_unknown;
537                 }
538             }
539           else
540             {
541               /* FIXME:  Solaris2 shared libraries include lots of
542                  odd "absolute" and "undefined" symbols, that play
543                  hob with actions like finding what function the PC
544                  is in.  Ignore them if they aren't text, data, or bss.  */
545               /* ms_type = mst_unknown; */
546               continue; /* Skip this symbol.  */
547             }
548           msym = record_minimal_symbol
549             (sym->name, strlen (sym->name), copy_names, symaddr,
550              ms_type, sym->section, objfile);
551
552           if (msym)
553             {
554               /* NOTE: uweigand-20071112: A synthetic symbol does not have an
555                  ELF-private part.  */
556               if (type != ST_SYNTHETIC)
557                 {
558                   /* Pass symbol size field in via BFD.  FIXME!!!  */
559                   elf_symbol_type *elf_sym = (elf_symbol_type *) sym;
560                   SET_MSYMBOL_SIZE (msym, elf_sym->internal_elf_sym.st_size);
561                 }
562
563               msym->filename = filesymname;
564               if (elf_make_msymbol_special_p)
565                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
566             }
567
568           /* If we see a default versioned symbol, install it under
569              its version-less name.  */
570           if (msym != NULL)
571             {
572               const char *atsign = strchr (sym->name, '@');
573
574               if (atsign != NULL && atsign[1] == '@' && atsign > sym->name)
575                 {
576                   int len = atsign - sym->name;
577
578                   record_minimal_symbol (sym->name, len, 1, symaddr,
579                                          ms_type, sym->section, objfile);
580                 }
581             }
582
583           /* For @plt symbols, also record a trampoline to the
584              destination symbol.  The @plt symbol will be used in
585              disassembly, and the trampoline will be used when we are
586              trying to find the target.  */
587           if (msym && ms_type == mst_text && type == ST_SYNTHETIC)
588             {
589               int len = strlen (sym->name);
590
591               if (len > 4 && strcmp (sym->name + len - 4, "@plt") == 0)
592                 {
593                   struct minimal_symbol *mtramp;
594
595                   mtramp = record_minimal_symbol (sym->name, len - 4, 1,
596                                                   symaddr,
597                                                   mst_solib_trampoline,
598                                                   sym->section, objfile);
599                   if (mtramp)
600                     {
601                       SET_MSYMBOL_SIZE (mtramp, MSYMBOL_SIZE (msym));
602                       mtramp->created_by_gdb = 1;
603                       mtramp->filename = filesymname;
604                       if (elf_make_msymbol_special_p)
605                         gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch,
606                                                           sym, mtramp);
607                     }
608                 }
609             }
610         }
611     }
612 }
613
614 /* Build minimal symbols named `function@got.plt' (see SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX)
615    for later look ups of which function to call when user requests
616    a STT_GNU_IFUNC function.  As the STT_GNU_IFUNC type is found at the target
617    library defining `function' we cannot yet know while reading OBJFILE which
618    of the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX entries will be needed and later
619    DYN_SYMBOL_TABLE is no longer easily available for OBJFILE.  */
620
621 static void
622 elf_rel_plt_read (struct objfile *objfile, asymbol **dyn_symbol_table)
623 {
624   bfd *obfd = objfile->obfd;
625   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
626   asection *plt, *relplt, *got_plt;
627   int plt_elf_idx;
628   bfd_size_type reloc_count, reloc;
629   char *string_buffer = NULL;
630   size_t string_buffer_size = 0;
631   struct cleanup *back_to;
632   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
633   struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
634   size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
635
636   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
637     return;
638
639   plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
640   if (plt == NULL)
641     return;
642   plt_elf_idx = elf_section_data (plt)->this_idx;
643
644   got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got.plt");
645   if (got_plt == NULL)
646     {
647       /* For platforms where there is no separate .got.plt.  */
648       got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
649       if (got_plt == NULL)
650         return;
651     }
652
653   /* This search algorithm is from _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc.  */
654   for (relplt = obfd->sections; relplt != NULL; relplt = relplt->next)
655     if (elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_info == plt_elf_idx
656         && (elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
657             || elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
658       break;
659   if (relplt == NULL)
660     return;
661
662   if (! bed->s->slurp_reloc_table (obfd, relplt, dyn_symbol_table, TRUE))
663     return;
664
665   back_to = make_cleanup (free_current_contents, &string_buffer);
666
667   reloc_count = relplt->size / elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_entsize;
668   for (reloc = 0; reloc < reloc_count; reloc++)
669     {
670       const char *name;
671       struct minimal_symbol *msym;
672       CORE_ADDR address;
673       const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
674       size_t name_len;
675
676       name = bfd_asymbol_name (*relplt->relocation[reloc].sym_ptr_ptr);
677       name_len = strlen (name);
678       address = relplt->relocation[reloc].address;
679
680       /* Does the pointer reside in the .got.plt section?  */
681       if (!(bfd_get_section_vma (obfd, got_plt) <= address
682             && address < bfd_get_section_vma (obfd, got_plt)
683                          + bfd_get_section_size (got_plt)))
684         continue;
685
686       /* We cannot check if NAME is a reference to mst_text_gnu_ifunc as in
687          OBJFILE the symbol is undefined and the objfile having NAME defined
688          may not yet have been loaded.  */
689
690       if (string_buffer_size < name_len + got_suffix_len + 1)
691         {
692           string_buffer_size = 2 * (name_len + got_suffix_len);
693           string_buffer = xrealloc (string_buffer, string_buffer_size);
694         }
695       memcpy (string_buffer, name, name_len);
696       memcpy (&string_buffer[name_len], SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX,
697               got_suffix_len + 1);
698
699       msym = record_minimal_symbol (string_buffer, name_len + got_suffix_len,
700                                     1, address, mst_slot_got_plt, got_plt,
701                                     objfile);
702       if (msym)
703         SET_MSYMBOL_SIZE (msym, ptr_size);
704     }
705
706   do_cleanups (back_to);
707 }
708
709 /* The data pointer is htab_t for gnu_ifunc_record_cache_unchecked.  */
710
711 static const struct objfile_data *elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data;
712
713 /* Map function names to CORE_ADDR in elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
714
715 struct elf_gnu_ifunc_cache
716 {
717   /* This is always a function entry address, not a function descriptor.  */
718   CORE_ADDR addr;
719
720   char name[1];
721 };
722
723 /* htab_hash for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
724
725 static hashval_t
726 elf_gnu_ifunc_cache_hash (const void *a_voidp)
727 {
728   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a = a_voidp;
729
730   return htab_hash_string (a->name);
731 }
732
733 /* htab_eq for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
734
735 static int
736 elf_gnu_ifunc_cache_eq (const void *a_voidp, const void *b_voidp)
737 {
738   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a = a_voidp;
739   const struct elf_gnu_ifunc_cache *b = b_voidp;
740
741   return strcmp (a->name, b->name) == 0;
742 }
743
744 /* Record the target function address of a STT_GNU_IFUNC function NAME is the
745    function entry address ADDR.  Return 1 if NAME and ADDR are considered as
746    valid and therefore they were successfully recorded, return 0 otherwise.
747
748    Function does not expect a duplicate entry.  Use
749    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache first to check if the entry for NAME already
750    exists.  */
751
752 static int
753 elf_gnu_ifunc_record_cache (const char *name, CORE_ADDR addr)
754 {
755   struct bound_minimal_symbol msym;
756   asection *sect;
757   struct objfile *objfile;
758   htab_t htab;
759   struct elf_gnu_ifunc_cache entry_local, *entry_p;
760   void **slot;
761
762   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr);
763   if (msym.minsym == NULL)
764     return 0;
765   if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) != addr)
766     return 0;
767   /* minimal symbols have always SYMBOL_OBJ_SECTION non-NULL.  */
768   sect = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym)->the_bfd_section;
769   objfile = msym.objfile;
770
771   /* If .plt jumps back to .plt the symbol is still deferred for later
772      resolution and it has no use for GDB.  Besides ".text" this symbol can
773      reside also in ".opd" for ppc64 function descriptor.  */
774   if (strcmp (bfd_get_section_name (objfile->obfd, sect), ".plt") == 0)
775     return 0;
776
777   htab = objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
778   if (htab == NULL)
779     {
780       htab = htab_create_alloc_ex (1, elf_gnu_ifunc_cache_hash,
781                                    elf_gnu_ifunc_cache_eq,
782                                    NULL, &objfile->objfile_obstack,
783                                    hashtab_obstack_allocate,
784                                    dummy_obstack_deallocate);
785       set_objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data, htab);
786     }
787
788   entry_local.addr = addr;
789   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack, &entry_local,
790                 offsetof (struct elf_gnu_ifunc_cache, name));
791   obstack_grow_str0 (&objfile->objfile_obstack, name);
792   entry_p = obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
793
794   slot = htab_find_slot (htab, entry_p, INSERT);
795   if (*slot != NULL)
796     {
797       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_found_p = *slot;
798       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
799
800       if (entry_found_p->addr != addr)
801         {
802           /* This case indicates buggy inferior program, the resolved address
803              should never change.  */
804
805             warning (_("gnu-indirect-function \"%s\" has changed its resolved "
806                        "function_address from %s to %s"),
807                      name, paddress (gdbarch, entry_found_p->addr),
808                      paddress (gdbarch, addr));
809         }
810
811       /* New ENTRY_P is here leaked/duplicate in the OBJFILE obstack.  */
812     }
813   *slot = entry_p;
814
815   return 1;
816 }
817
818 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
819    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
820    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
821
822    Only the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table is searched by this
823    function.  */
824
825 static int
826 elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
827 {
828   struct objfile *objfile;
829
830   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
831     {
832       htab_t htab;
833       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_p;
834       void **slot;
835
836       htab = objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
837       if (htab == NULL)
838         continue;
839
840       entry_p = alloca (sizeof (*entry_p) + strlen (name));
841       strcpy (entry_p->name, name);
842
843       slot = htab_find_slot (htab, entry_p, NO_INSERT);
844       if (slot == NULL)
845         continue;
846       entry_p = *slot;
847       gdb_assert (entry_p != NULL);
848
849       if (addr_p)
850         *addr_p = entry_p->addr;
851       return 1;
852     }
853
854   return 0;
855 }
856
857 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
858    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
859    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
860
861    Only the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.
862    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache must have been already called for NAME to
863    prevent cache entries duplicates.  */
864
865 static int
866 elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
867 {
868   char *name_got_plt;
869   struct objfile *objfile;
870   const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
871
872   name_got_plt = alloca (strlen (name) + got_suffix_len + 1);
873   sprintf (name_got_plt, "%s" SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX, name);
874
875   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
876     {
877       bfd *obfd = objfile->obfd;
878       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
879       struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
880       size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
881       CORE_ADDR pointer_address, addr;
882       asection *plt;
883       gdb_byte *buf = alloca (ptr_size);
884       struct bound_minimal_symbol msym;
885
886       msym = lookup_minimal_symbol (name_got_plt, NULL, objfile);
887       if (msym.minsym == NULL)
888         continue;
889       if (MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) != mst_slot_got_plt)
890         continue;
891       pointer_address = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
892
893       plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
894       if (plt == NULL)
895         continue;
896
897       if (MSYMBOL_SIZE (msym.minsym) != ptr_size)
898         continue;
899       if (target_read_memory (pointer_address, buf, ptr_size) != 0)
900         continue;
901       addr = extract_typed_address (buf, ptr_type);
902       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
903                                                  &current_target);
904       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, addr);
905
906       if (addr_p)
907         *addr_p = addr;
908       if (elf_gnu_ifunc_record_cache (name, addr))
909         return 1;
910     }
911
912   return 0;
913 }
914
915 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
916    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
917    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
918
919    Both the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table and
920    SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.  */
921
922 static int
923 elf_gnu_ifunc_resolve_name (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
924 {
925   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (name, addr_p))
926     return 1;
927
928   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (name, addr_p))
929     return 1;
930
931   return 0;
932 }
933
934 /* Call STT_GNU_IFUNC - a function returning addresss of a real function to
935    call.  PC is theSTT_GNU_IFUNC resolving function entry.  The value returned
936    is the entry point of the resolved STT_GNU_IFUNC target function to call.
937    */
938
939 static CORE_ADDR
940 elf_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
941 {
942   const char *name_at_pc;
943   CORE_ADDR start_at_pc, address;
944   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
945   struct value *function, *address_val;
946
947   /* Try first any non-intrusive methods without an inferior call.  */
948
949   if (find_pc_partial_function (pc, &name_at_pc, &start_at_pc, NULL)
950       && start_at_pc == pc)
951     {
952       if (elf_gnu_ifunc_resolve_name (name_at_pc, &address))
953         return address;
954     }
955   else
956     name_at_pc = NULL;
957
958   function = allocate_value (func_func_type);
959   set_value_address (function, pc);
960
961   /* STT_GNU_IFUNC resolver functions have no parameters.  FUNCTION is the
962      function entry address.  ADDRESS may be a function descriptor.  */
963
964   address_val = call_function_by_hand (function, 0, NULL);
965   address = value_as_address (address_val);
966   address = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, address,
967                                                 &current_target);
968   address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
969
970   if (name_at_pc)
971     elf_gnu_ifunc_record_cache (name_at_pc, address);
972
973   return address;
974 }
975
976 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver, see its definition.  */
977
978 static void
979 elf_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
980 {
981   struct breakpoint *b_return;
982   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (get_current_frame ());
983   struct frame_id prev_frame_id = get_stack_frame_id (prev_frame);
984   CORE_ADDR prev_pc = get_frame_pc (prev_frame);
985   int thread_id = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
986
987   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
988
989   for (b_return = b->related_breakpoint; b_return != b;
990        b_return = b_return->related_breakpoint)
991     {
992       gdb_assert (b_return->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
993       gdb_assert (b_return->loc != NULL && b_return->loc->next == NULL);
994       gdb_assert (frame_id_p (b_return->frame_id));
995
996       if (b_return->thread == thread_id
997           && b_return->loc->requested_address == prev_pc
998           && frame_id_eq (b_return->frame_id, prev_frame_id))
999         break;
1000     }
1001
1002   if (b_return == b)
1003     {
1004       struct symtab_and_line sal;
1005
1006       /* No need to call find_pc_line for symbols resolving as this is only
1007          a helper breakpointer never shown to the user.  */
1008
1009       init_sal (&sal);
1010       sal.pspace = current_inferior ()->pspace;
1011       sal.pc = prev_pc;
1012       sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
1013       sal.explicit_pc = 1;
1014       b_return = set_momentary_breakpoint (get_frame_arch (prev_frame), sal,
1015                                            prev_frame_id,
1016                                            bp_gnu_ifunc_resolver_return);
1017
1018       /* set_momentary_breakpoint invalidates PREV_FRAME.  */
1019       prev_frame = NULL;
1020
1021       /* Add new b_return to the ring list b->related_breakpoint.  */
1022       gdb_assert (b_return->related_breakpoint == b_return);
1023       b_return->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
1024       b->related_breakpoint = b_return;
1025     }
1026 }
1027
1028 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver_return, see its definition.  */
1029
1030 static void
1031 elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
1032 {
1033   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (get_current_frame ());
1034   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
1035   struct type *value_type = TYPE_TARGET_TYPE (func_func_type);
1036   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (inferior_ptid);
1037   struct value *func_func;
1038   struct value *value;
1039   CORE_ADDR resolved_address, resolved_pc;
1040   struct symtab_and_line sal;
1041   struct symtabs_and_lines sals, sals_end;
1042
1043   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
1044
1045   while (b->related_breakpoint != b)
1046     {
1047       struct breakpoint *b_next = b->related_breakpoint;
1048
1049       switch (b->type)
1050         {
1051         case bp_gnu_ifunc_resolver:
1052           break;
1053         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
1054           delete_breakpoint (b);
1055           break;
1056         default:
1057           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1058                           _("handle_inferior_event: Invalid "
1059                             "gnu-indirect-function breakpoint type %d"),
1060                           (int) b->type);
1061         }
1062       b = b_next;
1063     }
1064   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
1065   gdb_assert (b->loc->next == NULL);
1066
1067   func_func = allocate_value (func_func_type);
1068   set_value_address (func_func, b->loc->related_address);
1069
1070   value = allocate_value (value_type);
1071   gdbarch_return_value (gdbarch, func_func, value_type, regcache,
1072                         value_contents_raw (value), NULL);
1073   resolved_address = value_as_address (value);
1074   resolved_pc = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1075                                                     resolved_address,
1076                                                     &current_target);
1077   resolved_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, resolved_pc);
1078
1079   gdb_assert (current_program_space == b->pspace || b->pspace == NULL);
1080   elf_gnu_ifunc_record_cache (b->addr_string, resolved_pc);
1081
1082   sal = find_pc_line (resolved_pc, 0);
1083   sals.nelts = 1;
1084   sals.sals = &sal;
1085   sals_end.nelts = 0;
1086
1087   b->type = bp_breakpoint;
1088   update_breakpoint_locations (b, sals, sals_end);
1089 }
1090
1091 /* A helper function for elf_symfile_read that reads the minimal
1092    symbols.  */
1093
1094 static void
1095 elf_read_minimal_symbols (struct objfile *objfile, int symfile_flags,
1096                           const struct elfinfo *ei)
1097 {
1098   bfd *synth_abfd, *abfd = objfile->obfd;
1099   struct cleanup *back_to;
1100   long symcount = 0, dynsymcount = 0, synthcount, storage_needed;
1101   asymbol **symbol_table = NULL, **dyn_symbol_table = NULL;
1102   asymbol *synthsyms;
1103   struct dbx_symfile_info *dbx;
1104
1105   if (symtab_create_debug)
1106     {
1107       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1108                           "Reading minimal symbols of objfile %s ...\n",
1109                           objfile_name (objfile));
1110     }
1111
1112   /* If we already have minsyms, then we can skip some work here.
1113      However, if there were stabs or mdebug sections, we go ahead and
1114      redo all the work anyway, because the psym readers for those
1115      kinds of debuginfo need extra information found here.  This can
1116      go away once all types of symbols are in the per-BFD object.  */
1117   if (objfile->per_bfd->minsyms_read
1118       && ei->stabsect == NULL
1119       && ei->mdebugsect == NULL)
1120     {
1121       if (symtab_create_debug)
1122         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1123                             "... minimal symbols previously read\n");
1124       return;
1125     }
1126
1127   init_minimal_symbol_collection ();
1128   back_to = make_cleanup_discard_minimal_symbols ();
1129
1130   /* Allocate struct to keep track of the symfile.  */
1131   dbx = XCNEW (struct dbx_symfile_info);
1132   set_objfile_data (objfile, dbx_objfile_data_key, dbx);
1133   make_cleanup (free_elfinfo, (void *) objfile);
1134
1135   /* Process the normal ELF symbol table first.  This may write some
1136      chain of info into the dbx_symfile_info of the objfile, which can
1137      later be used by elfstab_offset_sections.  */
1138
1139   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1140   if (storage_needed < 0)
1141     error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1142            bfd_get_filename (objfile->obfd),
1143            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1144
1145   if (storage_needed > 0)
1146     {
1147       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1148          bfd_canonicalize_symtab so it must not get freed before ABFD gets.  */
1149
1150       symbol_table = bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1151       symcount = bfd_canonicalize_symtab (objfile->obfd, symbol_table);
1152
1153       if (symcount < 0)
1154         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1155                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1156                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1157
1158       elf_symtab_read (objfile, ST_REGULAR, symcount, symbol_table, 0);
1159     }
1160
1161   /* Add the dynamic symbols.  */
1162
1163   storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1164
1165   if (storage_needed > 0)
1166     {
1167       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1168          bfd_get_synthetic_symtab so it must not get freed before ABFD gets.
1169          It happens only in the case when elf_slurp_reloc_table sees
1170          asection->relocation NULL.  Determining which section is asection is
1171          done by _bfd_elf_get_synthetic_symtab which is all a bfd
1172          implementation detail, though.  */
1173
1174       dyn_symbol_table = bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1175       dynsymcount = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (objfile->obfd,
1176                                                      dyn_symbol_table);
1177
1178       if (dynsymcount < 0)
1179         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1180                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1181                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1182
1183       elf_symtab_read (objfile, ST_DYNAMIC, dynsymcount, dyn_symbol_table, 0);
1184
1185       elf_rel_plt_read (objfile, dyn_symbol_table);
1186     }
1187
1188   /* Contrary to binutils --strip-debug/--only-keep-debug the strip command from
1189      elfutils (eu-strip) moves even the .symtab section into the .debug file.
1190
1191      bfd_get_synthetic_symtab on ppc64 for each function descriptor ELF symbol
1192      'name' creates a new BSF_SYNTHETIC ELF symbol '.name' with its code
1193      address.  But with eu-strip files bfd_get_synthetic_symtab would fail to
1194      read the code address from .opd while it reads the .symtab section from
1195      a separate debug info file as the .opd section is SHT_NOBITS there.
1196
1197      With SYNTH_ABFD the .opd section will be read from the original
1198      backlinked binary where it is valid.  */
1199
1200   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1201     synth_abfd = objfile->separate_debug_objfile_backlink->obfd;
1202   else
1203     synth_abfd = abfd;
1204
1205   /* Add synthetic symbols - for instance, names for any PLT entries.  */
1206
1207   synthcount = bfd_get_synthetic_symtab (synth_abfd, symcount, symbol_table,
1208                                          dynsymcount, dyn_symbol_table,
1209                                          &synthsyms);
1210   if (synthcount > 0)
1211     {
1212       asymbol **synth_symbol_table;
1213       long i;
1214
1215       make_cleanup (xfree, synthsyms);
1216       synth_symbol_table = xmalloc (sizeof (asymbol *) * synthcount);
1217       for (i = 0; i < synthcount; i++)
1218         synth_symbol_table[i] = synthsyms + i;
1219       make_cleanup (xfree, synth_symbol_table);
1220       elf_symtab_read (objfile, ST_SYNTHETIC, synthcount,
1221                        synth_symbol_table, 1);
1222     }
1223
1224   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
1225      minimal symbols for this objfile.  The debug readers below this point
1226      should not generate new minimal symbols; if they do it's their
1227      responsibility to install them.  "mdebug" appears to be the only one
1228      which will do this.  */
1229
1230   install_minimal_symbols (objfile);
1231   do_cleanups (back_to);
1232
1233   if (symtab_create_debug)
1234     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done reading minimal symbols.\n");
1235 }
1236
1237 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
1238    We have been initialized by a call to elf_symfile_init, which
1239    currently does nothing.
1240
1241    This function only does the minimum work necessary for letting the
1242    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
1243    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
1244    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
1245    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
1246    fledged symbol table by going back and reading the symbols
1247    for real.
1248
1249    We look for sections with specific names, to tell us what debug
1250    format to look for:  FIXME!!!
1251
1252    elfstab_build_psymtabs() handles STABS symbols;
1253    mdebug_build_psymtabs() handles ECOFF debugging information.
1254
1255    Note that ELF files have a "minimal" symbol table, which looks a lot
1256    like a COFF symbol table, but has only the minimal information necessary
1257    for linking.  We process this also, and use the information to
1258    build gdb's minimal symbol table.  This gives us some minimal debugging
1259    capability even for files compiled without -g.  */
1260
1261 static void
1262 elf_symfile_read (struct objfile *objfile, int symfile_flags)
1263 {
1264   bfd *abfd = objfile->obfd;
1265   struct elfinfo ei;
1266
1267   memset ((char *) &ei, 0, sizeof (ei));
1268   bfd_map_over_sections (abfd, elf_locate_sections, (void *) & ei);
1269
1270   elf_read_minimal_symbols (objfile, symfile_flags, &ei);
1271
1272   /* ELF debugging information is inserted into the psymtab in the
1273      order of least informative first - most informative last.  Since
1274      the psymtab table is searched `most recent insertion first' this
1275      increases the probability that more detailed debug information
1276      for a section is found.
1277
1278      For instance, an object file might contain both .mdebug (XCOFF)
1279      and .debug_info (DWARF2) sections then .mdebug is inserted first
1280      (searched last) and DWARF2 is inserted last (searched first).  If
1281      we don't do this then the XCOFF info is found first - for code in
1282      an included file XCOFF info is useless.  */
1283
1284   if (ei.mdebugsect)
1285     {
1286       const struct ecoff_debug_swap *swap;
1287
1288       /* .mdebug section, presumably holding ECOFF debugging
1289          information.  */
1290       swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1291       if (swap)
1292         elfmdebug_build_psymtabs (objfile, swap, ei.mdebugsect);
1293     }
1294   if (ei.stabsect)
1295     {
1296       asection *str_sect;
1297
1298       /* Stab sections have an associated string table that looks like
1299          a separate section.  */
1300       str_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
1301
1302       /* FIXME should probably warn about a stab section without a stabstr.  */
1303       if (str_sect)
1304         elfstab_build_psymtabs (objfile,
1305                                 ei.stabsect,
1306                                 str_sect->filepos,
1307                                 bfd_section_size (abfd, str_sect));
1308     }
1309
1310   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1311     {
1312       /* elf_sym_fns_gdb_index cannot handle simultaneous non-DWARF debug
1313          information present in OBJFILE.  If there is such debug info present
1314          never use .gdb_index.  */
1315
1316       if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1317           && dwarf2_initialize_objfile (objfile))
1318         objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_gdb_index);
1319       else
1320         {
1321           /* It is ok to do this even if the stabs reader made some
1322              partial symbols, because OBJF_PSYMTABS_READ has not been
1323              set, and so our lazy reader function will still be called
1324              when needed.  */
1325           objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_lazy_psyms);
1326         }
1327     }
1328   /* If the file has its own symbol tables it has no separate debug
1329      info.  `.dynsym'/`.symtab' go to MSYMBOLS, `.debug_info' goes to
1330      SYMTABS/PSYMTABS.  `.gnu_debuglink' may no longer be present with
1331      `.note.gnu.build-id'.
1332
1333      .gnu_debugdata is !objfile_has_partial_symbols because it contains only
1334      .symtab, not .debug_* section.  But if we already added .gnu_debugdata as
1335      an objfile via find_separate_debug_file_in_section there was no separate
1336      debug info available.  Therefore do not attempt to search for another one,
1337      objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile GDB guarantees to
1338      be NULL and we would possibly violate it.  */
1339
1340   else if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1341            && objfile->separate_debug_objfile == NULL
1342            && objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL)
1343     {
1344       char *debugfile;
1345
1346       debugfile = find_separate_debug_file_by_buildid (objfile);
1347
1348       if (debugfile == NULL)
1349         debugfile = find_separate_debug_file_by_debuglink (objfile);
1350
1351       if (debugfile)
1352         {
1353           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, debugfile);
1354           bfd *abfd = symfile_bfd_open (debugfile);
1355
1356           make_cleanup_bfd_unref (abfd);
1357           symbol_file_add_separate (abfd, debugfile, symfile_flags, objfile);
1358           do_cleanups (cleanup);
1359         }
1360     }
1361 }
1362
1363 /* Callback to lazily read psymtabs.  */
1364
1365 static void
1366 read_psyms (struct objfile *objfile)
1367 {
1368   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1369     dwarf2_build_psymtabs (objfile);
1370 }
1371
1372 /* This cleans up the objfile's dbx symfile info, and the chain of
1373    stab_section_info's, that might be dangling from it.  */
1374
1375 static void
1376 free_elfinfo (void *objp)
1377 {
1378   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objp;
1379   struct dbx_symfile_info *dbxinfo = DBX_SYMFILE_INFO (objfile);
1380   struct stab_section_info *ssi, *nssi;
1381
1382   ssi = dbxinfo->stab_section_info;
1383   while (ssi)
1384     {
1385       nssi = ssi->next;
1386       xfree (ssi);
1387       ssi = nssi;
1388     }
1389
1390   dbxinfo->stab_section_info = 0;       /* Just say No mo info about this.  */
1391 }
1392
1393
1394 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new symbol
1395    file is specified (not just adding some symbols from another file, e.g. a
1396    shared library).
1397
1398    We reinitialize buildsym, since we may be reading stabs from an ELF
1399    file.  */
1400
1401 static void
1402 elf_new_init (struct objfile *ignore)
1403 {
1404   stabsread_new_init ();
1405   buildsym_new_init ();
1406 }
1407
1408 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
1409    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
1410    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
1411    objfile struct from the global list of known objfiles.  */
1412
1413 static void
1414 elf_symfile_finish (struct objfile *objfile)
1415 {
1416   dwarf2_free_objfile (objfile);
1417 }
1418
1419 /* ELF specific initialization routine for reading symbols.  */
1420
1421 static void
1422 elf_symfile_init (struct objfile *objfile)
1423 {
1424   /* ELF objects may be reordered, so set OBJF_REORDERED.  If we
1425      find this causes a significant slowdown in gdb then we could
1426      set it in the debug symbol readers only when necessary.  */
1427   objfile->flags |= OBJF_REORDERED;
1428 }
1429
1430 /* When handling an ELF file that contains Sun STABS debug info,
1431    some of the debug info is relative to the particular chunk of the
1432    section that was generated in its individual .o file.  E.g.
1433    offsets to static variables are relative to the start of the data
1434    segment *for that module before linking*.  This information is
1435    painfully squirreled away in the ELF symbol table as local symbols
1436    with wierd names.  Go get 'em when needed.  */
1437
1438 void
1439 elfstab_offset_sections (struct objfile *objfile, struct partial_symtab *pst)
1440 {
1441   const char *filename = pst->filename;
1442   struct dbx_symfile_info *dbx = DBX_SYMFILE_INFO (objfile);
1443   struct stab_section_info *maybe = dbx->stab_section_info;
1444   struct stab_section_info *questionable = 0;
1445   int i;
1446
1447   /* The ELF symbol info doesn't include path names, so strip the path
1448      (if any) from the psymtab filename.  */
1449   filename = lbasename (filename);
1450
1451   /* FIXME:  This linear search could speed up significantly
1452      if it was chained in the right order to match how we search it,
1453      and if we unchained when we found a match.  */
1454   for (; maybe; maybe = maybe->next)
1455     {
1456       if (filename[0] == maybe->filename[0]
1457           && filename_cmp (filename, maybe->filename) == 0)
1458         {
1459           /* We found a match.  But there might be several source files
1460              (from different directories) with the same name.  */
1461           if (0 == maybe->found)
1462             break;
1463           questionable = maybe; /* Might use it later.  */
1464         }
1465     }
1466
1467   if (maybe == 0 && questionable != 0)
1468     {
1469       complaint (&symfile_complaints,
1470                  _("elf/stab section information questionable for %s"),
1471                  filename);
1472       maybe = questionable;
1473     }
1474
1475   if (maybe)
1476     {
1477       /* Found it!  Allocate a new psymtab struct, and fill it in.  */
1478       maybe->found++;
1479       pst->section_offsets = (struct section_offsets *)
1480         obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1481                        SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections));
1482       for (i = 0; i < maybe->num_sections; i++)
1483         (pst->section_offsets)->offsets[i] = maybe->sections[i];
1484       return;
1485     }
1486
1487   /* We were unable to find any offsets for this file.  Complain.  */
1488   if (dbx->stab_section_info)   /* If there *is* any info, */
1489     complaint (&symfile_complaints,
1490                _("elf/stab section information missing for %s"), filename);
1491 }
1492
1493 /* Implementation of `sym_get_probes', as documented in symfile.h.  */
1494
1495 static VEC (probe_p) *
1496 elf_get_probes (struct objfile *objfile)
1497 {
1498   VEC (probe_p) *probes_per_bfd;
1499
1500   /* Have we parsed this objfile's probes already?  */
1501   probes_per_bfd = bfd_data (objfile->obfd, probe_key);
1502
1503   if (!probes_per_bfd)
1504     {
1505       int ix;
1506       const struct probe_ops *probe_ops;
1507
1508       /* Here we try to gather information about all types of probes from the
1509          objfile.  */
1510       for (ix = 0; VEC_iterate (probe_ops_cp, all_probe_ops, ix, probe_ops);
1511            ix++)
1512         probe_ops->get_probes (&probes_per_bfd, objfile);
1513
1514       if (probes_per_bfd == NULL)
1515         {
1516           VEC_reserve (probe_p, probes_per_bfd, 1);
1517           gdb_assert (probes_per_bfd != NULL);
1518         }
1519
1520       set_bfd_data (objfile->obfd, probe_key, probes_per_bfd);
1521     }
1522
1523   return probes_per_bfd;
1524 }
1525
1526 /* Helper function used to free the space allocated for storing SystemTap
1527    probe information.  */
1528
1529 static void
1530 probe_key_free (bfd *abfd, void *d)
1531 {
1532   int ix;
1533   VEC (probe_p) *probes = d;
1534   struct probe *probe;
1535
1536   for (ix = 0; VEC_iterate (probe_p, probes, ix, probe); ix++)
1537     probe->pops->destroy (probe);
1538
1539   VEC_free (probe_p, probes);
1540 }
1541
1542 \f
1543
1544 /* Implementation `sym_probe_fns', as documented in symfile.h.  */
1545
1546 static const struct sym_probe_fns elf_probe_fns =
1547 {
1548   elf_get_probes,                   /* sym_get_probes */
1549 };
1550
1551 /* Register that we are able to handle ELF object file formats.  */
1552
1553 static const struct sym_fns elf_sym_fns =
1554 {
1555   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1556   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1557   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1558   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1559   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1560   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1561   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1562   NULL,
1563   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1564   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1565   &psym_functions
1566 };
1567
1568 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and lazily reads
1569    psymbols.  */
1570
1571 const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms =
1572 {
1573   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1574   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1575   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1576   read_psyms,                   /* sym_read_psymbols */
1577   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1578   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1579   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1580   NULL,
1581   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1582   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1583   &psym_functions
1584 };
1585
1586 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and uses the
1587    DWARF-specific GNU index rather than psymtab.  */
1588 const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index =
1589 {
1590   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symab */
1591   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_red() */
1592   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1593   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1594   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1595   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocatin */
1596   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1597   NULL,
1598   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1599   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1600   &dwarf2_gdb_index_functions
1601 };
1602
1603 /* STT_GNU_IFUNC resolver vector to be installed to gnu_ifunc_fns_p.  */
1604
1605 static const struct gnu_ifunc_fns elf_gnu_ifunc_fns =
1606 {
1607   elf_gnu_ifunc_resolve_addr,
1608   elf_gnu_ifunc_resolve_name,
1609   elf_gnu_ifunc_resolver_stop,
1610   elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop
1611 };
1612
1613 void
1614 _initialize_elfread (void)
1615 {
1616   probe_key = register_bfd_data_with_cleanup (NULL, probe_key_free);
1617   add_symtab_fns (bfd_target_elf_flavour, &elf_sym_fns);
1618
1619   elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data = register_objfile_data ();
1620   gnu_ifunc_fns_p = &elf_gnu_ifunc_fns;
1621 }