Make symfile_add_flags and objfile->flags strongly typed
[external/binutils.git] / gdb / elfread.c
1 /* Read ELF (Executable and Linking Format) object files for GDB.
2
3    Copyright (C) 1991-2016 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Written by Fred Fish at Cygnus Support.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "bfd.h"
24 #include "elf-bfd.h"
25 #include "elf/common.h"
26 #include "elf/internal.h"
27 #include "elf/mips.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "buildsym.h"
32 #include "stabsread.h"
33 #include "gdb-stabs.h"
34 #include "complaints.h"
35 #include "demangle.h"
36 #include "psympriv.h"
37 #include "filenames.h"
38 #include "probe.h"
39 #include "arch-utils.h"
40 #include "gdbtypes.h"
41 #include "value.h"
42 #include "infcall.h"
43 #include "gdbthread.h"
44 #include "regcache.h"
45 #include "bcache.h"
46 #include "gdb_bfd.h"
47 #include "build-id.h"
48 #include "location.h"
49 #include "auxv.h"
50
51 extern void _initialize_elfread (void);
52
53 /* Forward declarations.  */
54 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index;
55 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms;
56
57 /* The struct elfinfo is available only during ELF symbol table and
58    psymtab reading.  It is destroyed at the completion of psymtab-reading.
59    It's local to elf_symfile_read.  */
60
61 struct elfinfo
62   {
63     asection *stabsect;         /* Section pointer for .stab section */
64     asection *mdebugsect;       /* Section pointer for .mdebug section */
65   };
66
67 /* Per-BFD data for probe info.  */
68
69 static const struct bfd_data *probe_key = NULL;
70
71 /* Minimal symbols located at the GOT entries for .plt - that is the real
72    pointer where the given entry will jump to.  It gets updated by the real
73    function address during lazy ld.so resolving in the inferior.  These
74    minimal symbols are indexed for <tab>-completion.  */
75
76 #define SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX "@got.plt"
77
78 /* Locate the segments in ABFD.  */
79
80 static struct symfile_segment_data *
81 elf_symfile_segments (bfd *abfd)
82 {
83   Elf_Internal_Phdr *phdrs, **segments;
84   long phdrs_size;
85   int num_phdrs, num_segments, num_sections, i;
86   asection *sect;
87   struct symfile_segment_data *data;
88
89   phdrs_size = bfd_get_elf_phdr_upper_bound (abfd);
90   if (phdrs_size == -1)
91     return NULL;
92
93   phdrs = (Elf_Internal_Phdr *) alloca (phdrs_size);
94   num_phdrs = bfd_get_elf_phdrs (abfd, phdrs);
95   if (num_phdrs == -1)
96     return NULL;
97
98   num_segments = 0;
99   segments = XALLOCAVEC (Elf_Internal_Phdr *, num_phdrs);
100   for (i = 0; i < num_phdrs; i++)
101     if (phdrs[i].p_type == PT_LOAD)
102       segments[num_segments++] = &phdrs[i];
103
104   if (num_segments == 0)
105     return NULL;
106
107   data = XCNEW (struct symfile_segment_data);
108   data->num_segments = num_segments;
109   data->segment_bases = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
110   data->segment_sizes = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
111
112   for (i = 0; i < num_segments; i++)
113     {
114       data->segment_bases[i] = segments[i]->p_vaddr;
115       data->segment_sizes[i] = segments[i]->p_memsz;
116     }
117
118   num_sections = bfd_count_sections (abfd);
119   data->segment_info = XCNEWVEC (int, num_sections);
120
121   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
122     {
123       int j;
124       CORE_ADDR vma;
125
126       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
127         continue;
128
129       vma = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
130
131       for (j = 0; j < num_segments; j++)
132         if (segments[j]->p_memsz > 0
133             && vma >= segments[j]->p_vaddr
134             && (vma - segments[j]->p_vaddr) < segments[j]->p_memsz)
135           {
136             data->segment_info[i] = j + 1;
137             break;
138           }
139
140       /* We should have found a segment for every non-empty section.
141          If we haven't, we will not relocate this section by any
142          offsets we apply to the segments.  As an exception, do not
143          warn about SHT_NOBITS sections; in normal ELF execution
144          environments, SHT_NOBITS means zero-initialized and belongs
145          in a segment, but in no-OS environments some tools (e.g. ARM
146          RealView) use SHT_NOBITS for uninitialized data.  Since it is
147          uninitialized, it doesn't need a program header.  Such
148          binaries are not relocatable.  */
149       if (bfd_get_section_size (sect) > 0 && j == num_segments
150           && (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD) != 0)
151         warning (_("Loadable section \"%s\" outside of ELF segments"),
152                  bfd_section_name (abfd, sect));
153     }
154
155   return data;
156 }
157
158 /* We are called once per section from elf_symfile_read.  We
159    need to examine each section we are passed, check to see
160    if it is something we are interested in processing, and
161    if so, stash away some access information for the section.
162
163    For now we recognize the dwarf debug information sections and
164    line number sections from matching their section names.  The
165    ELF definition is no real help here since it has no direct
166    knowledge of DWARF (by design, so any debugging format can be
167    used).
168
169    We also recognize the ".stab" sections used by the Sun compilers
170    released with Solaris 2.
171
172    FIXME: The section names should not be hardwired strings (what
173    should they be?  I don't think most object file formats have enough
174    section flags to specify what kind of debug section it is.
175    -kingdon).  */
176
177 static void
178 elf_locate_sections (bfd *ignore_abfd, asection *sectp, void *eip)
179 {
180   struct elfinfo *ei;
181
182   ei = (struct elfinfo *) eip;
183   if (strcmp (sectp->name, ".stab") == 0)
184     {
185       ei->stabsect = sectp;
186     }
187   else if (strcmp (sectp->name, ".mdebug") == 0)
188     {
189       ei->mdebugsect = sectp;
190     }
191 }
192
193 static struct minimal_symbol *
194 record_minimal_symbol (minimal_symbol_reader &reader,
195                        const char *name, int name_len, bool copy_name,
196                        CORE_ADDR address,
197                        enum minimal_symbol_type ms_type,
198                        asection *bfd_section, struct objfile *objfile)
199 {
200   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
201
202   if (ms_type == mst_text || ms_type == mst_file_text
203       || ms_type == mst_text_gnu_ifunc)
204     address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
205
206   return reader.record_full (name, name_len, copy_name, address,
207                              ms_type,
208                              gdb_bfd_section_index (objfile->obfd,
209                                                     bfd_section));
210 }
211
212 /* Read the symbol table of an ELF file.
213
214    Given an objfile, a symbol table, and a flag indicating whether the
215    symbol table contains regular, dynamic, or synthetic symbols, add all
216    the global function and data symbols to the minimal symbol table.
217
218    In stabs-in-ELF, as implemented by Sun, there are some local symbols
219    defined in the ELF symbol table, which can be used to locate
220    the beginnings of sections from each ".o" file that was linked to
221    form the executable objfile.  We gather any such info and record it
222    in data structures hung off the objfile's private data.  */
223
224 #define ST_REGULAR 0
225 #define ST_DYNAMIC 1
226 #define ST_SYNTHETIC 2
227
228 static void
229 elf_symtab_read (minimal_symbol_reader &reader,
230                  struct objfile *objfile, int type,
231                  long number_of_symbols, asymbol **symbol_table,
232                  bool copy_names)
233 {
234   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
235   asymbol *sym;
236   long i;
237   CORE_ADDR symaddr;
238   enum minimal_symbol_type ms_type;
239   /* Name of the last file symbol.  This is either a constant string or is
240      saved on the objfile's filename cache.  */
241   const char *filesymname = "";
242   struct dbx_symfile_info *dbx = DBX_SYMFILE_INFO (objfile);
243   int stripped = (bfd_get_symcount (objfile->obfd) == 0);
244   int elf_make_msymbol_special_p
245     = gdbarch_elf_make_msymbol_special_p (gdbarch);
246
247   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
248     {
249       sym = symbol_table[i];
250       if (sym->name == NULL || *sym->name == '\0')
251         {
252           /* Skip names that don't exist (shouldn't happen), or names
253              that are null strings (may happen).  */
254           continue;
255         }
256
257       /* Skip "special" symbols, e.g. ARM mapping symbols.  These are
258          symbols which do not correspond to objects in the symbol table,
259          but have some other target-specific meaning.  */
260       if (bfd_is_target_special_symbol (objfile->obfd, sym))
261         {
262           if (gdbarch_record_special_symbol_p (gdbarch))
263             gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, objfile, sym);
264           continue;
265         }
266
267       if (type == ST_DYNAMIC
268           && sym->section == bfd_und_section_ptr
269           && (sym->flags & BSF_FUNCTION))
270         {
271           struct minimal_symbol *msym;
272           bfd *abfd = objfile->obfd;
273           asection *sect;
274
275           /* Symbol is a reference to a function defined in
276              a shared library.
277              If its value is non zero then it is usually the address
278              of the corresponding entry in the procedure linkage table,
279              plus the desired section offset.
280              If its value is zero then the dynamic linker has to resolve
281              the symbol.  We are unable to find any meaningful address
282              for this symbol in the executable file, so we skip it.  */
283           symaddr = sym->value;
284           if (symaddr == 0)
285             continue;
286
287           /* sym->section is the undefined section.  However, we want to
288              record the section where the PLT stub resides with the
289              minimal symbol.  Search the section table for the one that
290              covers the stub's address.  */
291           for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
292             {
293               if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
294                 continue;
295
296               if (symaddr >= bfd_get_section_vma (abfd, sect)
297                   && symaddr < bfd_get_section_vma (abfd, sect)
298                                + bfd_get_section_size (sect))
299                 break;
300             }
301           if (!sect)
302             continue;
303
304           /* On ia64-hpux, we have discovered that the system linker
305              adds undefined symbols with nonzero addresses that cannot
306              be right (their address points inside the code of another
307              function in the .text section).  This creates problems
308              when trying to determine which symbol corresponds to
309              a given address.
310
311              We try to detect those buggy symbols by checking which
312              section we think they correspond to.  Normally, PLT symbols
313              are stored inside their own section, and the typical name
314              for that section is ".plt".  So, if there is a ".plt"
315              section, and yet the section name of our symbol does not
316              start with ".plt", we ignore that symbol.  */
317           if (!startswith (sect->name, ".plt")
318               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt") != NULL)
319             continue;
320
321           msym = record_minimal_symbol
322             (reader, sym->name, strlen (sym->name), copy_names,
323              symaddr, mst_solib_trampoline, sect, objfile);
324           if (msym != NULL)
325             {
326               msym->filename = filesymname;
327               if (elf_make_msymbol_special_p)
328                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
329             }
330           continue;
331         }
332
333       /* If it is a nonstripped executable, do not enter dynamic
334          symbols, as the dynamic symbol table is usually a subset
335          of the main symbol table.  */
336       if (type == ST_DYNAMIC && !stripped)
337         continue;
338       if (sym->flags & BSF_FILE)
339         {
340           filesymname
341             = (const char *) bcache (sym->name, strlen (sym->name) + 1,
342                                      objfile->per_bfd->filename_cache);
343         }
344       else if (sym->flags & BSF_SECTION_SYM)
345         continue;
346       else if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_LOCAL | BSF_WEAK
347                              | BSF_GNU_UNIQUE))
348         {
349           struct minimal_symbol *msym;
350
351           /* Select global/local/weak symbols.  Note that bfd puts abs
352              symbols in their own section, so all symbols we are
353              interested in will have a section.  */
354           /* Bfd symbols are section relative.  */
355           symaddr = sym->value + sym->section->vma;
356           /* For non-absolute symbols, use the type of the section
357              they are relative to, to intuit text/data.  Bfd provides
358              no way of figuring this out for absolute symbols.  */
359           if (sym->section == bfd_abs_section_ptr)
360             {
361               /* This is a hack to get the minimal symbol type
362                  right for Irix 5, which has absolute addresses
363                  with special section indices for dynamic symbols.
364
365                  NOTE: uweigand-20071112: Synthetic symbols do not
366                  have an ELF-private part, so do not touch those.  */
367               unsigned int shndx = type == ST_SYNTHETIC ? 0 :
368                 ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_shndx;
369
370               switch (shndx)
371                 {
372                 case SHN_MIPS_TEXT:
373                   ms_type = mst_text;
374                   break;
375                 case SHN_MIPS_DATA:
376                   ms_type = mst_data;
377                   break;
378                 case SHN_MIPS_ACOMMON:
379                   ms_type = mst_bss;
380                   break;
381                 default:
382                   ms_type = mst_abs;
383                 }
384
385               /* If it is an Irix dynamic symbol, skip section name
386                  symbols, relocate all others by section offset.  */
387               if (ms_type != mst_abs)
388                 {
389                   if (sym->name[0] == '.')
390                     continue;
391                 }
392             }
393           else if (sym->section->flags & SEC_CODE)
394             {
395               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
396                 {
397                   if (sym->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)
398                     ms_type = mst_text_gnu_ifunc;
399                   else
400                     ms_type = mst_text;
401                 }
402               /* The BSF_SYNTHETIC check is there to omit ppc64 function
403                  descriptors mistaken for static functions starting with 'L'.
404                  */
405               else if ((sym->name[0] == '.' && sym->name[1] == 'L'
406                         && (sym->flags & BSF_SYNTHETIC) == 0)
407                        || ((sym->flags & BSF_LOCAL)
408                            && sym->name[0] == '$'
409                            && sym->name[1] == 'L'))
410                 /* Looks like a compiler-generated label.  Skip
411                    it.  The assembler should be skipping these (to
412                    keep executables small), but apparently with
413                    gcc on the (deleted) delta m88k SVR4, it loses.
414                    So to have us check too should be harmless (but
415                    I encourage people to fix this in the assembler
416                    instead of adding checks here).  */
417                 continue;
418               else
419                 {
420                   ms_type = mst_file_text;
421                 }
422             }
423           else if (sym->section->flags & SEC_ALLOC)
424             {
425               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
426                 {
427                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
428                     {
429                       ms_type = mst_data;
430                     }
431                   else
432                     {
433                       ms_type = mst_bss;
434                     }
435                 }
436               else if (sym->flags & BSF_LOCAL)
437                 {
438                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
439                     {
440                       ms_type = mst_file_data;
441                     }
442                   else
443                     {
444                       ms_type = mst_file_bss;
445                     }
446                 }
447               else
448                 {
449                   ms_type = mst_unknown;
450                 }
451             }
452           else
453             {
454               /* FIXME:  Solaris2 shared libraries include lots of
455                  odd "absolute" and "undefined" symbols, that play
456                  hob with actions like finding what function the PC
457                  is in.  Ignore them if they aren't text, data, or bss.  */
458               /* ms_type = mst_unknown; */
459               continue; /* Skip this symbol.  */
460             }
461           msym = record_minimal_symbol
462             (reader, sym->name, strlen (sym->name), copy_names, symaddr,
463              ms_type, sym->section, objfile);
464
465           if (msym)
466             {
467               /* NOTE: uweigand-20071112: A synthetic symbol does not have an
468                  ELF-private part.  */
469               if (type != ST_SYNTHETIC)
470                 {
471                   /* Pass symbol size field in via BFD.  FIXME!!!  */
472                   elf_symbol_type *elf_sym = (elf_symbol_type *) sym;
473                   SET_MSYMBOL_SIZE (msym, elf_sym->internal_elf_sym.st_size);
474                 }
475
476               msym->filename = filesymname;
477               if (elf_make_msymbol_special_p)
478                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
479             }
480
481           /* If we see a default versioned symbol, install it under
482              its version-less name.  */
483           if (msym != NULL)
484             {
485               const char *atsign = strchr (sym->name, '@');
486
487               if (atsign != NULL && atsign[1] == '@' && atsign > sym->name)
488                 {
489                   int len = atsign - sym->name;
490
491                   record_minimal_symbol (reader, sym->name, len, true, symaddr,
492                                          ms_type, sym->section, objfile);
493                 }
494             }
495
496           /* For @plt symbols, also record a trampoline to the
497              destination symbol.  The @plt symbol will be used in
498              disassembly, and the trampoline will be used when we are
499              trying to find the target.  */
500           if (msym && ms_type == mst_text && type == ST_SYNTHETIC)
501             {
502               int len = strlen (sym->name);
503
504               if (len > 4 && strcmp (sym->name + len - 4, "@plt") == 0)
505                 {
506                   struct minimal_symbol *mtramp;
507
508                   mtramp = record_minimal_symbol (reader, sym->name, len - 4,
509                                                   true, symaddr,
510                                                   mst_solib_trampoline,
511                                                   sym->section, objfile);
512                   if (mtramp)
513                     {
514                       SET_MSYMBOL_SIZE (mtramp, MSYMBOL_SIZE (msym));
515                       mtramp->created_by_gdb = 1;
516                       mtramp->filename = filesymname;
517                       if (elf_make_msymbol_special_p)
518                         gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch,
519                                                           sym, mtramp);
520                     }
521                 }
522             }
523         }
524     }
525 }
526
527 /* Build minimal symbols named `function@got.plt' (see SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX)
528    for later look ups of which function to call when user requests
529    a STT_GNU_IFUNC function.  As the STT_GNU_IFUNC type is found at the target
530    library defining `function' we cannot yet know while reading OBJFILE which
531    of the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX entries will be needed and later
532    DYN_SYMBOL_TABLE is no longer easily available for OBJFILE.  */
533
534 static void
535 elf_rel_plt_read (minimal_symbol_reader &reader,
536                   struct objfile *objfile, asymbol **dyn_symbol_table)
537 {
538   bfd *obfd = objfile->obfd;
539   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
540   asection *plt, *relplt, *got_plt;
541   int plt_elf_idx;
542   bfd_size_type reloc_count, reloc;
543   char *string_buffer = NULL;
544   size_t string_buffer_size = 0;
545   struct cleanup *back_to;
546   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
547   struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
548   size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
549
550   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
551     return;
552
553   plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
554   if (plt == NULL)
555     return;
556   plt_elf_idx = elf_section_data (plt)->this_idx;
557
558   got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got.plt");
559   if (got_plt == NULL)
560     {
561       /* For platforms where there is no separate .got.plt.  */
562       got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
563       if (got_plt == NULL)
564         return;
565     }
566
567   /* This search algorithm is from _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc.  */
568   for (relplt = obfd->sections; relplt != NULL; relplt = relplt->next)
569     if (elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_info == plt_elf_idx
570         && (elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
571             || elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
572       break;
573   if (relplt == NULL)
574     return;
575
576   if (! bed->s->slurp_reloc_table (obfd, relplt, dyn_symbol_table, TRUE))
577     return;
578
579   back_to = make_cleanup (free_current_contents, &string_buffer);
580
581   reloc_count = relplt->size / elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_entsize;
582   for (reloc = 0; reloc < reloc_count; reloc++)
583     {
584       const char *name;
585       struct minimal_symbol *msym;
586       CORE_ADDR address;
587       const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
588       size_t name_len;
589
590       name = bfd_asymbol_name (*relplt->relocation[reloc].sym_ptr_ptr);
591       name_len = strlen (name);
592       address = relplt->relocation[reloc].address;
593
594       /* Does the pointer reside in the .got.plt section?  */
595       if (!(bfd_get_section_vma (obfd, got_plt) <= address
596             && address < bfd_get_section_vma (obfd, got_plt)
597                          + bfd_get_section_size (got_plt)))
598         continue;
599
600       /* We cannot check if NAME is a reference to mst_text_gnu_ifunc as in
601          OBJFILE the symbol is undefined and the objfile having NAME defined
602          may not yet have been loaded.  */
603
604       if (string_buffer_size < name_len + got_suffix_len + 1)
605         {
606           string_buffer_size = 2 * (name_len + got_suffix_len);
607           string_buffer = (char *) xrealloc (string_buffer, string_buffer_size);
608         }
609       memcpy (string_buffer, name, name_len);
610       memcpy (&string_buffer[name_len], SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX,
611               got_suffix_len + 1);
612
613       msym = record_minimal_symbol (reader, string_buffer,
614                                     name_len + got_suffix_len,
615                                     true, address, mst_slot_got_plt, got_plt,
616                                     objfile);
617       if (msym)
618         SET_MSYMBOL_SIZE (msym, ptr_size);
619     }
620
621   do_cleanups (back_to);
622 }
623
624 /* The data pointer is htab_t for gnu_ifunc_record_cache_unchecked.  */
625
626 static const struct objfile_data *elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data;
627
628 /* Map function names to CORE_ADDR in elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
629
630 struct elf_gnu_ifunc_cache
631 {
632   /* This is always a function entry address, not a function descriptor.  */
633   CORE_ADDR addr;
634
635   char name[1];
636 };
637
638 /* htab_hash for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
639
640 static hashval_t
641 elf_gnu_ifunc_cache_hash (const void *a_voidp)
642 {
643   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a
644     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) a_voidp;
645
646   return htab_hash_string (a->name);
647 }
648
649 /* htab_eq for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
650
651 static int
652 elf_gnu_ifunc_cache_eq (const void *a_voidp, const void *b_voidp)
653 {
654   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a
655     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) a_voidp;
656   const struct elf_gnu_ifunc_cache *b
657     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) b_voidp;
658
659   return strcmp (a->name, b->name) == 0;
660 }
661
662 /* Record the target function address of a STT_GNU_IFUNC function NAME is the
663    function entry address ADDR.  Return 1 if NAME and ADDR are considered as
664    valid and therefore they were successfully recorded, return 0 otherwise.
665
666    Function does not expect a duplicate entry.  Use
667    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache first to check if the entry for NAME already
668    exists.  */
669
670 static int
671 elf_gnu_ifunc_record_cache (const char *name, CORE_ADDR addr)
672 {
673   struct bound_minimal_symbol msym;
674   asection *sect;
675   struct objfile *objfile;
676   htab_t htab;
677   struct elf_gnu_ifunc_cache entry_local, *entry_p;
678   void **slot;
679
680   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr);
681   if (msym.minsym == NULL)
682     return 0;
683   if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) != addr)
684     return 0;
685   /* minimal symbols have always SYMBOL_OBJ_SECTION non-NULL.  */
686   sect = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym)->the_bfd_section;
687   objfile = msym.objfile;
688
689   /* If .plt jumps back to .plt the symbol is still deferred for later
690      resolution and it has no use for GDB.  Besides ".text" this symbol can
691      reside also in ".opd" for ppc64 function descriptor.  */
692   if (strcmp (bfd_get_section_name (objfile->obfd, sect), ".plt") == 0)
693     return 0;
694
695   htab = (htab_t) objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
696   if (htab == NULL)
697     {
698       htab = htab_create_alloc_ex (1, elf_gnu_ifunc_cache_hash,
699                                    elf_gnu_ifunc_cache_eq,
700                                    NULL, &objfile->objfile_obstack,
701                                    hashtab_obstack_allocate,
702                                    dummy_obstack_deallocate);
703       set_objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data, htab);
704     }
705
706   entry_local.addr = addr;
707   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack, &entry_local,
708                 offsetof (struct elf_gnu_ifunc_cache, name));
709   obstack_grow_str0 (&objfile->objfile_obstack, name);
710   entry_p
711     = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
712
713   slot = htab_find_slot (htab, entry_p, INSERT);
714   if (*slot != NULL)
715     {
716       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_found_p
717         = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) *slot;
718       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
719
720       if (entry_found_p->addr != addr)
721         {
722           /* This case indicates buggy inferior program, the resolved address
723              should never change.  */
724
725             warning (_("gnu-indirect-function \"%s\" has changed its resolved "
726                        "function_address from %s to %s"),
727                      name, paddress (gdbarch, entry_found_p->addr),
728                      paddress (gdbarch, addr));
729         }
730
731       /* New ENTRY_P is here leaked/duplicate in the OBJFILE obstack.  */
732     }
733   *slot = entry_p;
734
735   return 1;
736 }
737
738 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
739    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
740    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
741
742    Only the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table is searched by this
743    function.  */
744
745 static int
746 elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
747 {
748   struct objfile *objfile;
749
750   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
751     {
752       htab_t htab;
753       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_p;
754       void **slot;
755
756       htab = (htab_t) objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
757       if (htab == NULL)
758         continue;
759
760       entry_p = ((struct elf_gnu_ifunc_cache *)
761                  alloca (sizeof (*entry_p) + strlen (name)));
762       strcpy (entry_p->name, name);
763
764       slot = htab_find_slot (htab, entry_p, NO_INSERT);
765       if (slot == NULL)
766         continue;
767       entry_p = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) *slot;
768       gdb_assert (entry_p != NULL);
769
770       if (addr_p)
771         *addr_p = entry_p->addr;
772       return 1;
773     }
774
775   return 0;
776 }
777
778 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
779    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
780    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
781
782    Only the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.
783    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache must have been already called for NAME to
784    prevent cache entries duplicates.  */
785
786 static int
787 elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
788 {
789   char *name_got_plt;
790   struct objfile *objfile;
791   const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
792
793   name_got_plt = (char *) alloca (strlen (name) + got_suffix_len + 1);
794   sprintf (name_got_plt, "%s" SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX, name);
795
796   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
797     {
798       bfd *obfd = objfile->obfd;
799       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
800       struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
801       size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
802       CORE_ADDR pointer_address, addr;
803       asection *plt;
804       gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (ptr_size);
805       struct bound_minimal_symbol msym;
806
807       msym = lookup_minimal_symbol (name_got_plt, NULL, objfile);
808       if (msym.minsym == NULL)
809         continue;
810       if (MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) != mst_slot_got_plt)
811         continue;
812       pointer_address = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
813
814       plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
815       if (plt == NULL)
816         continue;
817
818       if (MSYMBOL_SIZE (msym.minsym) != ptr_size)
819         continue;
820       if (target_read_memory (pointer_address, buf, ptr_size) != 0)
821         continue;
822       addr = extract_typed_address (buf, ptr_type);
823       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
824                                                  &current_target);
825       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, addr);
826
827       if (addr_p)
828         *addr_p = addr;
829       if (elf_gnu_ifunc_record_cache (name, addr))
830         return 1;
831     }
832
833   return 0;
834 }
835
836 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
837    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
838    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
839
840    Both the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table and
841    SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.  */
842
843 static int
844 elf_gnu_ifunc_resolve_name (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
845 {
846   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (name, addr_p))
847     return 1;
848
849   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (name, addr_p))
850     return 1;
851
852   return 0;
853 }
854
855 /* Call STT_GNU_IFUNC - a function returning addresss of a real function to
856    call.  PC is theSTT_GNU_IFUNC resolving function entry.  The value returned
857    is the entry point of the resolved STT_GNU_IFUNC target function to call.
858    */
859
860 static CORE_ADDR
861 elf_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
862 {
863   const char *name_at_pc;
864   CORE_ADDR start_at_pc, address;
865   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
866   struct value *function, *address_val;
867   CORE_ADDR hwcap = 0;
868   struct value *hwcap_val;
869
870   /* Try first any non-intrusive methods without an inferior call.  */
871
872   if (find_pc_partial_function (pc, &name_at_pc, &start_at_pc, NULL)
873       && start_at_pc == pc)
874     {
875       if (elf_gnu_ifunc_resolve_name (name_at_pc, &address))
876         return address;
877     }
878   else
879     name_at_pc = NULL;
880
881   function = allocate_value (func_func_type);
882   set_value_address (function, pc);
883
884   /* STT_GNU_IFUNC resolver functions usually receive the HWCAP vector as
885      parameter.  FUNCTION is the function entry address.  ADDRESS may be a
886      function descriptor.  */
887
888   target_auxv_search (&current_target, AT_HWCAP, &hwcap);
889   hwcap_val = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)
890                                   ->builtin_unsigned_long, hwcap);
891   address_val = call_function_by_hand (function, 1, &hwcap_val);
892   address = value_as_address (address_val);
893   address = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, address,
894                                                 &current_target);
895   address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
896
897   if (name_at_pc)
898     elf_gnu_ifunc_record_cache (name_at_pc, address);
899
900   return address;
901 }
902
903 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver, see its definition.  */
904
905 static void
906 elf_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
907 {
908   struct breakpoint *b_return;
909   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (get_current_frame ());
910   struct frame_id prev_frame_id = get_stack_frame_id (prev_frame);
911   CORE_ADDR prev_pc = get_frame_pc (prev_frame);
912   int thread_id = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
913
914   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
915
916   for (b_return = b->related_breakpoint; b_return != b;
917        b_return = b_return->related_breakpoint)
918     {
919       gdb_assert (b_return->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
920       gdb_assert (b_return->loc != NULL && b_return->loc->next == NULL);
921       gdb_assert (frame_id_p (b_return->frame_id));
922
923       if (b_return->thread == thread_id
924           && b_return->loc->requested_address == prev_pc
925           && frame_id_eq (b_return->frame_id, prev_frame_id))
926         break;
927     }
928
929   if (b_return == b)
930     {
931       struct symtab_and_line sal;
932
933       /* No need to call find_pc_line for symbols resolving as this is only
934          a helper breakpointer never shown to the user.  */
935
936       init_sal (&sal);
937       sal.pspace = current_inferior ()->pspace;
938       sal.pc = prev_pc;
939       sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
940       sal.explicit_pc = 1;
941       b_return = set_momentary_breakpoint (get_frame_arch (prev_frame), sal,
942                                            prev_frame_id,
943                                            bp_gnu_ifunc_resolver_return);
944
945       /* set_momentary_breakpoint invalidates PREV_FRAME.  */
946       prev_frame = NULL;
947
948       /* Add new b_return to the ring list b->related_breakpoint.  */
949       gdb_assert (b_return->related_breakpoint == b_return);
950       b_return->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
951       b->related_breakpoint = b_return;
952     }
953 }
954
955 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver_return, see its definition.  */
956
957 static void
958 elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
959 {
960   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (get_current_frame ());
961   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
962   struct type *value_type = TYPE_TARGET_TYPE (func_func_type);
963   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (inferior_ptid);
964   struct value *func_func;
965   struct value *value;
966   CORE_ADDR resolved_address, resolved_pc;
967   struct symtab_and_line sal;
968   struct symtabs_and_lines sals, sals_end;
969
970   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
971
972   while (b->related_breakpoint != b)
973     {
974       struct breakpoint *b_next = b->related_breakpoint;
975
976       switch (b->type)
977         {
978         case bp_gnu_ifunc_resolver:
979           break;
980         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
981           delete_breakpoint (b);
982           break;
983         default:
984           internal_error (__FILE__, __LINE__,
985                           _("handle_inferior_event: Invalid "
986                             "gnu-indirect-function breakpoint type %d"),
987                           (int) b->type);
988         }
989       b = b_next;
990     }
991   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
992   gdb_assert (b->loc->next == NULL);
993
994   func_func = allocate_value (func_func_type);
995   set_value_address (func_func, b->loc->related_address);
996
997   value = allocate_value (value_type);
998   gdbarch_return_value (gdbarch, func_func, value_type, regcache,
999                         value_contents_raw (value), NULL);
1000   resolved_address = value_as_address (value);
1001   resolved_pc = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1002                                                     resolved_address,
1003                                                     &current_target);
1004   resolved_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, resolved_pc);
1005
1006   gdb_assert (current_program_space == b->pspace || b->pspace == NULL);
1007   elf_gnu_ifunc_record_cache (event_location_to_string (b->location),
1008                               resolved_pc);
1009
1010   sal = find_pc_line (resolved_pc, 0);
1011   sals.nelts = 1;
1012   sals.sals = &sal;
1013   sals_end.nelts = 0;
1014
1015   b->type = bp_breakpoint;
1016   update_breakpoint_locations (b, current_program_space, sals, sals_end);
1017 }
1018
1019 /* A helper function for elf_symfile_read that reads the minimal
1020    symbols.  */
1021
1022 static void
1023 elf_read_minimal_symbols (struct objfile *objfile, int symfile_flags,
1024                           const struct elfinfo *ei)
1025 {
1026   bfd *synth_abfd, *abfd = objfile->obfd;
1027   long symcount = 0, dynsymcount = 0, synthcount, storage_needed;
1028   asymbol **symbol_table = NULL, **dyn_symbol_table = NULL;
1029   asymbol *synthsyms;
1030   struct dbx_symfile_info *dbx;
1031
1032   if (symtab_create_debug)
1033     {
1034       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1035                           "Reading minimal symbols of objfile %s ...\n",
1036                           objfile_name (objfile));
1037     }
1038
1039   /* If we already have minsyms, then we can skip some work here.
1040      However, if there were stabs or mdebug sections, we go ahead and
1041      redo all the work anyway, because the psym readers for those
1042      kinds of debuginfo need extra information found here.  This can
1043      go away once all types of symbols are in the per-BFD object.  */
1044   if (objfile->per_bfd->minsyms_read
1045       && ei->stabsect == NULL
1046       && ei->mdebugsect == NULL)
1047     {
1048       if (symtab_create_debug)
1049         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1050                             "... minimal symbols previously read\n");
1051       return;
1052     }
1053
1054   minimal_symbol_reader reader (objfile);
1055
1056   /* Allocate struct to keep track of the symfile.  */
1057   dbx = XCNEW (struct dbx_symfile_info);
1058   set_objfile_data (objfile, dbx_objfile_data_key, dbx);
1059
1060   /* Process the normal ELF symbol table first.  */
1061
1062   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1063   if (storage_needed < 0)
1064     error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1065            bfd_get_filename (objfile->obfd),
1066            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1067
1068   if (storage_needed > 0)
1069     {
1070       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1071          bfd_canonicalize_symtab so it must not get freed before ABFD gets.  */
1072
1073       symbol_table = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1074       symcount = bfd_canonicalize_symtab (objfile->obfd, symbol_table);
1075
1076       if (symcount < 0)
1077         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1078                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1079                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1080
1081       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_REGULAR, symcount, symbol_table,
1082                        false);
1083     }
1084
1085   /* Add the dynamic symbols.  */
1086
1087   storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1088
1089   if (storage_needed > 0)
1090     {
1091       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1092          bfd_get_synthetic_symtab so it must not get freed before ABFD gets.
1093          It happens only in the case when elf_slurp_reloc_table sees
1094          asection->relocation NULL.  Determining which section is asection is
1095          done by _bfd_elf_get_synthetic_symtab which is all a bfd
1096          implementation detail, though.  */
1097
1098       dyn_symbol_table = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1099       dynsymcount = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (objfile->obfd,
1100                                                      dyn_symbol_table);
1101
1102       if (dynsymcount < 0)
1103         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1104                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1105                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1106
1107       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_DYNAMIC, dynsymcount,
1108                        dyn_symbol_table, false);
1109
1110       elf_rel_plt_read (reader, objfile, dyn_symbol_table);
1111     }
1112
1113   /* Contrary to binutils --strip-debug/--only-keep-debug the strip command from
1114      elfutils (eu-strip) moves even the .symtab section into the .debug file.
1115
1116      bfd_get_synthetic_symtab on ppc64 for each function descriptor ELF symbol
1117      'name' creates a new BSF_SYNTHETIC ELF symbol '.name' with its code
1118      address.  But with eu-strip files bfd_get_synthetic_symtab would fail to
1119      read the code address from .opd while it reads the .symtab section from
1120      a separate debug info file as the .opd section is SHT_NOBITS there.
1121
1122      With SYNTH_ABFD the .opd section will be read from the original
1123      backlinked binary where it is valid.  */
1124
1125   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1126     synth_abfd = objfile->separate_debug_objfile_backlink->obfd;
1127   else
1128     synth_abfd = abfd;
1129
1130   /* Add synthetic symbols - for instance, names for any PLT entries.  */
1131
1132   synthcount = bfd_get_synthetic_symtab (synth_abfd, symcount, symbol_table,
1133                                          dynsymcount, dyn_symbol_table,
1134                                          &synthsyms);
1135   if (synthcount > 0)
1136     {
1137       long i;
1138
1139       gdb::unique_ptr<asymbol *[]>
1140         synth_symbol_table (new asymbol *[synthcount]);
1141       for (i = 0; i < synthcount; i++)
1142         synth_symbol_table[i] = synthsyms + i;
1143       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_SYNTHETIC, synthcount,
1144                        synth_symbol_table.get (), true);
1145     }
1146
1147   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
1148      minimal symbols for this objfile.  The debug readers below this point
1149      should not generate new minimal symbols; if they do it's their
1150      responsibility to install them.  "mdebug" appears to be the only one
1151      which will do this.  */
1152
1153   reader.install ();
1154
1155   if (symtab_create_debug)
1156     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done reading minimal symbols.\n");
1157 }
1158
1159 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
1160    We have been initialized by a call to elf_symfile_init, which
1161    currently does nothing.
1162
1163    This function only does the minimum work necessary for letting the
1164    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
1165    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
1166    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
1167    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
1168    fledged symbol table by going back and reading the symbols
1169    for real.
1170
1171    We look for sections with specific names, to tell us what debug
1172    format to look for:  FIXME!!!
1173
1174    elfstab_build_psymtabs() handles STABS symbols;
1175    mdebug_build_psymtabs() handles ECOFF debugging information.
1176
1177    Note that ELF files have a "minimal" symbol table, which looks a lot
1178    like a COFF symbol table, but has only the minimal information necessary
1179    for linking.  We process this also, and use the information to
1180    build gdb's minimal symbol table.  This gives us some minimal debugging
1181    capability even for files compiled without -g.  */
1182
1183 static void
1184 elf_symfile_read (struct objfile *objfile, symfile_add_flags symfile_flags)
1185 {
1186   bfd *abfd = objfile->obfd;
1187   struct elfinfo ei;
1188
1189   memset ((char *) &ei, 0, sizeof (ei));
1190   bfd_map_over_sections (abfd, elf_locate_sections, (void *) & ei);
1191
1192   elf_read_minimal_symbols (objfile, symfile_flags, &ei);
1193
1194   /* ELF debugging information is inserted into the psymtab in the
1195      order of least informative first - most informative last.  Since
1196      the psymtab table is searched `most recent insertion first' this
1197      increases the probability that more detailed debug information
1198      for a section is found.
1199
1200      For instance, an object file might contain both .mdebug (XCOFF)
1201      and .debug_info (DWARF2) sections then .mdebug is inserted first
1202      (searched last) and DWARF2 is inserted last (searched first).  If
1203      we don't do this then the XCOFF info is found first - for code in
1204      an included file XCOFF info is useless.  */
1205
1206   if (ei.mdebugsect)
1207     {
1208       const struct ecoff_debug_swap *swap;
1209
1210       /* .mdebug section, presumably holding ECOFF debugging
1211          information.  */
1212       swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1213       if (swap)
1214         elfmdebug_build_psymtabs (objfile, swap, ei.mdebugsect);
1215     }
1216   if (ei.stabsect)
1217     {
1218       asection *str_sect;
1219
1220       /* Stab sections have an associated string table that looks like
1221          a separate section.  */
1222       str_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
1223
1224       /* FIXME should probably warn about a stab section without a stabstr.  */
1225       if (str_sect)
1226         elfstab_build_psymtabs (objfile,
1227                                 ei.stabsect,
1228                                 str_sect->filepos,
1229                                 bfd_section_size (abfd, str_sect));
1230     }
1231
1232   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1233     {
1234       /* elf_sym_fns_gdb_index cannot handle simultaneous non-DWARF debug
1235          information present in OBJFILE.  If there is such debug info present
1236          never use .gdb_index.  */
1237
1238       if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1239           && dwarf2_initialize_objfile (objfile))
1240         objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_gdb_index);
1241       else
1242         {
1243           /* It is ok to do this even if the stabs reader made some
1244              partial symbols, because OBJF_PSYMTABS_READ has not been
1245              set, and so our lazy reader function will still be called
1246              when needed.  */
1247           objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_lazy_psyms);
1248         }
1249     }
1250   /* If the file has its own symbol tables it has no separate debug
1251      info.  `.dynsym'/`.symtab' go to MSYMBOLS, `.debug_info' goes to
1252      SYMTABS/PSYMTABS.  `.gnu_debuglink' may no longer be present with
1253      `.note.gnu.build-id'.
1254
1255      .gnu_debugdata is !objfile_has_partial_symbols because it contains only
1256      .symtab, not .debug_* section.  But if we already added .gnu_debugdata as
1257      an objfile via find_separate_debug_file_in_section there was no separate
1258      debug info available.  Therefore do not attempt to search for another one,
1259      objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile GDB guarantees to
1260      be NULL and we would possibly violate it.  */
1261
1262   else if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1263            && objfile->separate_debug_objfile == NULL
1264            && objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL)
1265     {
1266       char *debugfile;
1267
1268       debugfile = find_separate_debug_file_by_buildid (objfile);
1269
1270       if (debugfile == NULL)
1271         debugfile = find_separate_debug_file_by_debuglink (objfile);
1272
1273       if (debugfile)
1274         {
1275           struct cleanup *cleanup = make_cleanup (xfree, debugfile);
1276           bfd *abfd = symfile_bfd_open (debugfile);
1277
1278           make_cleanup_bfd_unref (abfd);
1279           symbol_file_add_separate (abfd, debugfile, symfile_flags, objfile);
1280           do_cleanups (cleanup);
1281         }
1282     }
1283 }
1284
1285 /* Callback to lazily read psymtabs.  */
1286
1287 static void
1288 read_psyms (struct objfile *objfile)
1289 {
1290   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1291     dwarf2_build_psymtabs (objfile);
1292 }
1293
1294 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new symbol
1295    file is specified (not just adding some symbols from another file, e.g. a
1296    shared library).
1297
1298    We reinitialize buildsym, since we may be reading stabs from an ELF
1299    file.  */
1300
1301 static void
1302 elf_new_init (struct objfile *ignore)
1303 {
1304   stabsread_new_init ();
1305   buildsym_new_init ();
1306 }
1307
1308 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
1309    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
1310    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
1311    objfile struct from the global list of known objfiles.  */
1312
1313 static void
1314 elf_symfile_finish (struct objfile *objfile)
1315 {
1316   dwarf2_free_objfile (objfile);
1317 }
1318
1319 /* ELF specific initialization routine for reading symbols.  */
1320
1321 static void
1322 elf_symfile_init (struct objfile *objfile)
1323 {
1324   /* ELF objects may be reordered, so set OBJF_REORDERED.  If we
1325      find this causes a significant slowdown in gdb then we could
1326      set it in the debug symbol readers only when necessary.  */
1327   objfile->flags |= OBJF_REORDERED;
1328 }
1329
1330 /* Implementation of `sym_get_probes', as documented in symfile.h.  */
1331
1332 static VEC (probe_p) *
1333 elf_get_probes (struct objfile *objfile)
1334 {
1335   VEC (probe_p) *probes_per_bfd;
1336
1337   /* Have we parsed this objfile's probes already?  */
1338   probes_per_bfd = (VEC (probe_p) *) bfd_data (objfile->obfd, probe_key);
1339
1340   if (!probes_per_bfd)
1341     {
1342       int ix;
1343       const struct probe_ops *probe_ops;
1344
1345       /* Here we try to gather information about all types of probes from the
1346          objfile.  */
1347       for (ix = 0; VEC_iterate (probe_ops_cp, all_probe_ops, ix, probe_ops);
1348            ix++)
1349         probe_ops->get_probes (&probes_per_bfd, objfile);
1350
1351       if (probes_per_bfd == NULL)
1352         {
1353           VEC_reserve (probe_p, probes_per_bfd, 1);
1354           gdb_assert (probes_per_bfd != NULL);
1355         }
1356
1357       set_bfd_data (objfile->obfd, probe_key, probes_per_bfd);
1358     }
1359
1360   return probes_per_bfd;
1361 }
1362
1363 /* Helper function used to free the space allocated for storing SystemTap
1364    probe information.  */
1365
1366 static void
1367 probe_key_free (bfd *abfd, void *d)
1368 {
1369   int ix;
1370   VEC (probe_p) *probes = (VEC (probe_p) *) d;
1371   struct probe *probe;
1372
1373   for (ix = 0; VEC_iterate (probe_p, probes, ix, probe); ix++)
1374     probe->pops->destroy (probe);
1375
1376   VEC_free (probe_p, probes);
1377 }
1378
1379 \f
1380
1381 /* Implementation `sym_probe_fns', as documented in symfile.h.  */
1382
1383 static const struct sym_probe_fns elf_probe_fns =
1384 {
1385   elf_get_probes,                   /* sym_get_probes */
1386 };
1387
1388 /* Register that we are able to handle ELF object file formats.  */
1389
1390 static const struct sym_fns elf_sym_fns =
1391 {
1392   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1393   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1394   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1395   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1396   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1397   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1398   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1399   NULL,
1400   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1401   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1402   &psym_functions
1403 };
1404
1405 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and lazily reads
1406    psymbols.  */
1407
1408 const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms =
1409 {
1410   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1411   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1412   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1413   read_psyms,                   /* sym_read_psymbols */
1414   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1415   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1416   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1417   NULL,
1418   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1419   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1420   &psym_functions
1421 };
1422
1423 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and uses the
1424    DWARF-specific GNU index rather than psymtab.  */
1425 const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index =
1426 {
1427   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symab */
1428   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_red() */
1429   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1430   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1431   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1432   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocatin */
1433   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1434   NULL,
1435   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1436   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1437   &dwarf2_gdb_index_functions
1438 };
1439
1440 /* STT_GNU_IFUNC resolver vector to be installed to gnu_ifunc_fns_p.  */
1441
1442 static const struct gnu_ifunc_fns elf_gnu_ifunc_fns =
1443 {
1444   elf_gnu_ifunc_resolve_addr,
1445   elf_gnu_ifunc_resolve_name,
1446   elf_gnu_ifunc_resolver_stop,
1447   elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop
1448 };
1449
1450 void
1451 _initialize_elfread (void)
1452 {
1453   probe_key = register_bfd_data_with_cleanup (NULL, probe_key_free);
1454   add_symtab_fns (bfd_target_elf_flavour, &elf_sym_fns);
1455
1456   elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data = register_objfile_data ();
1457   gnu_ifunc_fns_p = &elf_gnu_ifunc_fns;
1458 }