For PPC64/ELFv1: Introduce mst_data_gnu_ifunc
[external/binutils.git] / gdb / elfread.c
1 /* Read ELF (Executable and Linking Format) object files for GDB.
2
3    Copyright (C) 1991-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Written by Fred Fish at Cygnus Support.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include "bfd.h"
24 #include "elf-bfd.h"
25 #include "elf/common.h"
26 #include "elf/internal.h"
27 #include "elf/mips.h"
28 #include "symtab.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "buildsym.h"
32 #include "stabsread.h"
33 #include "gdb-stabs.h"
34 #include "complaints.h"
35 #include "demangle.h"
36 #include "psympriv.h"
37 #include "filenames.h"
38 #include "probe.h"
39 #include "arch-utils.h"
40 #include "gdbtypes.h"
41 #include "value.h"
42 #include "infcall.h"
43 #include "gdbthread.h"
44 #include "regcache.h"
45 #include "bcache.h"
46 #include "gdb_bfd.h"
47 #include "build-id.h"
48 #include "location.h"
49 #include "auxv.h"
50
51 /* Forward declarations.  */
52 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index;
53 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_debug_names;
54 extern const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms;
55
56 /* The struct elfinfo is available only during ELF symbol table and
57    psymtab reading.  It is destroyed at the completion of psymtab-reading.
58    It's local to elf_symfile_read.  */
59
60 struct elfinfo
61   {
62     asection *stabsect;         /* Section pointer for .stab section */
63     asection *mdebugsect;       /* Section pointer for .mdebug section */
64   };
65
66 /* Per-BFD data for probe info.  */
67
68 static const struct bfd_data *probe_key = NULL;
69
70 /* Minimal symbols located at the GOT entries for .plt - that is the real
71    pointer where the given entry will jump to.  It gets updated by the real
72    function address during lazy ld.so resolving in the inferior.  These
73    minimal symbols are indexed for <tab>-completion.  */
74
75 #define SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX "@got.plt"
76
77 /* Locate the segments in ABFD.  */
78
79 static struct symfile_segment_data *
80 elf_symfile_segments (bfd *abfd)
81 {
82   Elf_Internal_Phdr *phdrs, **segments;
83   long phdrs_size;
84   int num_phdrs, num_segments, num_sections, i;
85   asection *sect;
86   struct symfile_segment_data *data;
87
88   phdrs_size = bfd_get_elf_phdr_upper_bound (abfd);
89   if (phdrs_size == -1)
90     return NULL;
91
92   phdrs = (Elf_Internal_Phdr *) alloca (phdrs_size);
93   num_phdrs = bfd_get_elf_phdrs (abfd, phdrs);
94   if (num_phdrs == -1)
95     return NULL;
96
97   num_segments = 0;
98   segments = XALLOCAVEC (Elf_Internal_Phdr *, num_phdrs);
99   for (i = 0; i < num_phdrs; i++)
100     if (phdrs[i].p_type == PT_LOAD)
101       segments[num_segments++] = &phdrs[i];
102
103   if (num_segments == 0)
104     return NULL;
105
106   data = XCNEW (struct symfile_segment_data);
107   data->num_segments = num_segments;
108   data->segment_bases = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
109   data->segment_sizes = XCNEWVEC (CORE_ADDR, num_segments);
110
111   for (i = 0; i < num_segments; i++)
112     {
113       data->segment_bases[i] = segments[i]->p_vaddr;
114       data->segment_sizes[i] = segments[i]->p_memsz;
115     }
116
117   num_sections = bfd_count_sections (abfd);
118   data->segment_info = XCNEWVEC (int, num_sections);
119
120   for (i = 0, sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
121     {
122       int j;
123       CORE_ADDR vma;
124
125       if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
126         continue;
127
128       vma = bfd_get_section_vma (abfd, sect);
129
130       for (j = 0; j < num_segments; j++)
131         if (segments[j]->p_memsz > 0
132             && vma >= segments[j]->p_vaddr
133             && (vma - segments[j]->p_vaddr) < segments[j]->p_memsz)
134           {
135             data->segment_info[i] = j + 1;
136             break;
137           }
138
139       /* We should have found a segment for every non-empty section.
140          If we haven't, we will not relocate this section by any
141          offsets we apply to the segments.  As an exception, do not
142          warn about SHT_NOBITS sections; in normal ELF execution
143          environments, SHT_NOBITS means zero-initialized and belongs
144          in a segment, but in no-OS environments some tools (e.g. ARM
145          RealView) use SHT_NOBITS for uninitialized data.  Since it is
146          uninitialized, it doesn't need a program header.  Such
147          binaries are not relocatable.  */
148       if (bfd_get_section_size (sect) > 0 && j == num_segments
149           && (bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_LOAD) != 0)
150         warning (_("Loadable section \"%s\" outside of ELF segments"),
151                  bfd_section_name (abfd, sect));
152     }
153
154   return data;
155 }
156
157 /* We are called once per section from elf_symfile_read.  We
158    need to examine each section we are passed, check to see
159    if it is something we are interested in processing, and
160    if so, stash away some access information for the section.
161
162    For now we recognize the dwarf debug information sections and
163    line number sections from matching their section names.  The
164    ELF definition is no real help here since it has no direct
165    knowledge of DWARF (by design, so any debugging format can be
166    used).
167
168    We also recognize the ".stab" sections used by the Sun compilers
169    released with Solaris 2.
170
171    FIXME: The section names should not be hardwired strings (what
172    should they be?  I don't think most object file formats have enough
173    section flags to specify what kind of debug section it is.
174    -kingdon).  */
175
176 static void
177 elf_locate_sections (bfd *ignore_abfd, asection *sectp, void *eip)
178 {
179   struct elfinfo *ei;
180
181   ei = (struct elfinfo *) eip;
182   if (strcmp (sectp->name, ".stab") == 0)
183     {
184       ei->stabsect = sectp;
185     }
186   else if (strcmp (sectp->name, ".mdebug") == 0)
187     {
188       ei->mdebugsect = sectp;
189     }
190 }
191
192 static struct minimal_symbol *
193 record_minimal_symbol (minimal_symbol_reader &reader,
194                        const char *name, int name_len, bool copy_name,
195                        CORE_ADDR address,
196                        enum minimal_symbol_type ms_type,
197                        asection *bfd_section, struct objfile *objfile)
198 {
199   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
200
201   if (ms_type == mst_text || ms_type == mst_file_text
202       || ms_type == mst_text_gnu_ifunc)
203     address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
204
205   return reader.record_full (name, name_len, copy_name, address,
206                              ms_type,
207                              gdb_bfd_section_index (objfile->obfd,
208                                                     bfd_section));
209 }
210
211 /* Read the symbol table of an ELF file.
212
213    Given an objfile, a symbol table, and a flag indicating whether the
214    symbol table contains regular, dynamic, or synthetic symbols, add all
215    the global function and data symbols to the minimal symbol table.
216
217    In stabs-in-ELF, as implemented by Sun, there are some local symbols
218    defined in the ELF symbol table, which can be used to locate
219    the beginnings of sections from each ".o" file that was linked to
220    form the executable objfile.  We gather any such info and record it
221    in data structures hung off the objfile's private data.  */
222
223 #define ST_REGULAR 0
224 #define ST_DYNAMIC 1
225 #define ST_SYNTHETIC 2
226
227 static void
228 elf_symtab_read (minimal_symbol_reader &reader,
229                  struct objfile *objfile, int type,
230                  long number_of_symbols, asymbol **symbol_table,
231                  bool copy_names)
232 {
233   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
234   asymbol *sym;
235   long i;
236   CORE_ADDR symaddr;
237   enum minimal_symbol_type ms_type;
238   /* Name of the last file symbol.  This is either a constant string or is
239      saved on the objfile's filename cache.  */
240   const char *filesymname = "";
241   int stripped = (bfd_get_symcount (objfile->obfd) == 0);
242   int elf_make_msymbol_special_p
243     = gdbarch_elf_make_msymbol_special_p (gdbarch);
244
245   for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
246     {
247       sym = symbol_table[i];
248       if (sym->name == NULL || *sym->name == '\0')
249         {
250           /* Skip names that don't exist (shouldn't happen), or names
251              that are null strings (may happen).  */
252           continue;
253         }
254
255       /* Skip "special" symbols, e.g. ARM mapping symbols.  These are
256          symbols which do not correspond to objects in the symbol table,
257          but have some other target-specific meaning.  */
258       if (bfd_is_target_special_symbol (objfile->obfd, sym))
259         {
260           if (gdbarch_record_special_symbol_p (gdbarch))
261             gdbarch_record_special_symbol (gdbarch, objfile, sym);
262           continue;
263         }
264
265       if (type == ST_DYNAMIC
266           && sym->section == bfd_und_section_ptr
267           && (sym->flags & BSF_FUNCTION))
268         {
269           struct minimal_symbol *msym;
270           bfd *abfd = objfile->obfd;
271           asection *sect;
272
273           /* Symbol is a reference to a function defined in
274              a shared library.
275              If its value is non zero then it is usually the address
276              of the corresponding entry in the procedure linkage table,
277              plus the desired section offset.
278              If its value is zero then the dynamic linker has to resolve
279              the symbol.  We are unable to find any meaningful address
280              for this symbol in the executable file, so we skip it.  */
281           symaddr = sym->value;
282           if (symaddr == 0)
283             continue;
284
285           /* sym->section is the undefined section.  However, we want to
286              record the section where the PLT stub resides with the
287              minimal symbol.  Search the section table for the one that
288              covers the stub's address.  */
289           for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
290             {
291               if ((bfd_get_section_flags (abfd, sect) & SEC_ALLOC) == 0)
292                 continue;
293
294               if (symaddr >= bfd_get_section_vma (abfd, sect)
295                   && symaddr < bfd_get_section_vma (abfd, sect)
296                                + bfd_get_section_size (sect))
297                 break;
298             }
299           if (!sect)
300             continue;
301
302           /* On ia64-hpux, we have discovered that the system linker
303              adds undefined symbols with nonzero addresses that cannot
304              be right (their address points inside the code of another
305              function in the .text section).  This creates problems
306              when trying to determine which symbol corresponds to
307              a given address.
308
309              We try to detect those buggy symbols by checking which
310              section we think they correspond to.  Normally, PLT symbols
311              are stored inside their own section, and the typical name
312              for that section is ".plt".  So, if there is a ".plt"
313              section, and yet the section name of our symbol does not
314              start with ".plt", we ignore that symbol.  */
315           if (!startswith (sect->name, ".plt")
316               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt") != NULL)
317             continue;
318
319           msym = record_minimal_symbol
320             (reader, sym->name, strlen (sym->name), copy_names,
321              symaddr, mst_solib_trampoline, sect, objfile);
322           if (msym != NULL)
323             {
324               msym->filename = filesymname;
325               if (elf_make_msymbol_special_p)
326                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
327             }
328           continue;
329         }
330
331       /* If it is a nonstripped executable, do not enter dynamic
332          symbols, as the dynamic symbol table is usually a subset
333          of the main symbol table.  */
334       if (type == ST_DYNAMIC && !stripped)
335         continue;
336       if (sym->flags & BSF_FILE)
337         {
338           filesymname
339             = (const char *) bcache (sym->name, strlen (sym->name) + 1,
340                                      objfile->per_bfd->filename_cache);
341         }
342       else if (sym->flags & BSF_SECTION_SYM)
343         continue;
344       else if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_LOCAL | BSF_WEAK
345                              | BSF_GNU_UNIQUE))
346         {
347           struct minimal_symbol *msym;
348
349           /* Select global/local/weak symbols.  Note that bfd puts abs
350              symbols in their own section, so all symbols we are
351              interested in will have a section.  */
352           /* Bfd symbols are section relative.  */
353           symaddr = sym->value + sym->section->vma;
354           /* For non-absolute symbols, use the type of the section
355              they are relative to, to intuit text/data.  Bfd provides
356              no way of figuring this out for absolute symbols.  */
357           if (sym->section == bfd_abs_section_ptr)
358             {
359               /* This is a hack to get the minimal symbol type
360                  right for Irix 5, which has absolute addresses
361                  with special section indices for dynamic symbols.
362
363                  NOTE: uweigand-20071112: Synthetic symbols do not
364                  have an ELF-private part, so do not touch those.  */
365               unsigned int shndx = type == ST_SYNTHETIC ? 0 :
366                 ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_shndx;
367
368               switch (shndx)
369                 {
370                 case SHN_MIPS_TEXT:
371                   ms_type = mst_text;
372                   break;
373                 case SHN_MIPS_DATA:
374                   ms_type = mst_data;
375                   break;
376                 case SHN_MIPS_ACOMMON:
377                   ms_type = mst_bss;
378                   break;
379                 default:
380                   ms_type = mst_abs;
381                 }
382
383               /* If it is an Irix dynamic symbol, skip section name
384                  symbols, relocate all others by section offset.  */
385               if (ms_type != mst_abs)
386                 {
387                   if (sym->name[0] == '.')
388                     continue;
389                 }
390             }
391           else if (sym->section->flags & SEC_CODE)
392             {
393               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
394                 {
395                   if (sym->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)
396                     ms_type = mst_text_gnu_ifunc;
397                   else
398                     ms_type = mst_text;
399                 }
400               /* The BSF_SYNTHETIC check is there to omit ppc64 function
401                  descriptors mistaken for static functions starting with 'L'.
402                  */
403               else if ((sym->name[0] == '.' && sym->name[1] == 'L'
404                         && (sym->flags & BSF_SYNTHETIC) == 0)
405                        || ((sym->flags & BSF_LOCAL)
406                            && sym->name[0] == '$'
407                            && sym->name[1] == 'L'))
408                 /* Looks like a compiler-generated label.  Skip
409                    it.  The assembler should be skipping these (to
410                    keep executables small), but apparently with
411                    gcc on the (deleted) delta m88k SVR4, it loses.
412                    So to have us check too should be harmless (but
413                    I encourage people to fix this in the assembler
414                    instead of adding checks here).  */
415                 continue;
416               else
417                 {
418                   ms_type = mst_file_text;
419                 }
420             }
421           else if (sym->section->flags & SEC_ALLOC)
422             {
423               if (sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE))
424                 {
425                   if (sym->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)
426                     {
427                       ms_type = mst_data_gnu_ifunc;
428                     }
429                   else if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
430                     {
431                       ms_type = mst_data;
432                     }
433                   else
434                     {
435                       ms_type = mst_bss;
436                     }
437                 }
438               else if (sym->flags & BSF_LOCAL)
439                 {
440                   if (sym->section->flags & SEC_LOAD)
441                     {
442                       ms_type = mst_file_data;
443                     }
444                   else
445                     {
446                       ms_type = mst_file_bss;
447                     }
448                 }
449               else
450                 {
451                   ms_type = mst_unknown;
452                 }
453             }
454           else
455             {
456               /* FIXME:  Solaris2 shared libraries include lots of
457                  odd "absolute" and "undefined" symbols, that play
458                  hob with actions like finding what function the PC
459                  is in.  Ignore them if they aren't text, data, or bss.  */
460               /* ms_type = mst_unknown; */
461               continue; /* Skip this symbol.  */
462             }
463           msym = record_minimal_symbol
464             (reader, sym->name, strlen (sym->name), copy_names, symaddr,
465              ms_type, sym->section, objfile);
466
467           if (msym)
468             {
469               /* NOTE: uweigand-20071112: A synthetic symbol does not have an
470                  ELF-private part.  */
471               if (type != ST_SYNTHETIC)
472                 {
473                   /* Pass symbol size field in via BFD.  FIXME!!!  */
474                   elf_symbol_type *elf_sym = (elf_symbol_type *) sym;
475                   SET_MSYMBOL_SIZE (msym, elf_sym->internal_elf_sym.st_size);
476                 }
477
478               msym->filename = filesymname;
479               if (elf_make_msymbol_special_p)
480                 gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, msym);
481             }
482
483           /* If we see a default versioned symbol, install it under
484              its version-less name.  */
485           if (msym != NULL)
486             {
487               const char *atsign = strchr (sym->name, '@');
488
489               if (atsign != NULL && atsign[1] == '@' && atsign > sym->name)
490                 {
491                   int len = atsign - sym->name;
492
493                   record_minimal_symbol (reader, sym->name, len, true, symaddr,
494                                          ms_type, sym->section, objfile);
495                 }
496             }
497
498           /* For @plt symbols, also record a trampoline to the
499              destination symbol.  The @plt symbol will be used in
500              disassembly, and the trampoline will be used when we are
501              trying to find the target.  */
502           if (msym && ms_type == mst_text && type == ST_SYNTHETIC)
503             {
504               int len = strlen (sym->name);
505
506               if (len > 4 && strcmp (sym->name + len - 4, "@plt") == 0)
507                 {
508                   struct minimal_symbol *mtramp;
509
510                   mtramp = record_minimal_symbol (reader, sym->name, len - 4,
511                                                   true, symaddr,
512                                                   mst_solib_trampoline,
513                                                   sym->section, objfile);
514                   if (mtramp)
515                     {
516                       SET_MSYMBOL_SIZE (mtramp, MSYMBOL_SIZE (msym));
517                       mtramp->created_by_gdb = 1;
518                       mtramp->filename = filesymname;
519                       if (elf_make_msymbol_special_p)
520                         gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch,
521                                                           sym, mtramp);
522                     }
523                 }
524             }
525         }
526     }
527 }
528
529 /* Build minimal symbols named `function@got.plt' (see SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX)
530    for later look ups of which function to call when user requests
531    a STT_GNU_IFUNC function.  As the STT_GNU_IFUNC type is found at the target
532    library defining `function' we cannot yet know while reading OBJFILE which
533    of the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX entries will be needed and later
534    DYN_SYMBOL_TABLE is no longer easily available for OBJFILE.  */
535
536 static void
537 elf_rel_plt_read (minimal_symbol_reader &reader,
538                   struct objfile *objfile, asymbol **dyn_symbol_table)
539 {
540   bfd *obfd = objfile->obfd;
541   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
542   asection *relplt, *got_plt;
543   bfd_size_type reloc_count, reloc;
544   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
545   struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
546   size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
547
548   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
549     return;
550
551   got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got.plt");
552   if (got_plt == NULL)
553     {
554       /* For platforms where there is no separate .got.plt.  */
555       got_plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
556       if (got_plt == NULL)
557         return;
558     }
559
560   /* Depending on system, we may find jump slots in a relocation
561      section for either .got.plt or .plt.  */
562   asection *plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
563   int plt_elf_idx = (plt != NULL) ? elf_section_data (plt)->this_idx : -1;
564
565   int got_plt_elf_idx = elf_section_data (got_plt)->this_idx;
566
567   /* This search algorithm is from _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc.  */
568   for (relplt = obfd->sections; relplt != NULL; relplt = relplt->next)
569     {
570       const auto &this_hdr = elf_section_data (relplt)->this_hdr;
571
572       if (this_hdr.sh_type == SHT_REL || this_hdr.sh_type == SHT_RELA)
573         {
574           if (this_hdr.sh_info == plt_elf_idx
575               || this_hdr.sh_info == got_plt_elf_idx)
576             break;
577         }
578     }
579   if (relplt == NULL)
580     return;
581
582   if (! bed->s->slurp_reloc_table (obfd, relplt, dyn_symbol_table, TRUE))
583     return;
584
585   std::string string_buffer;
586
587   /* Does ADDRESS reside in SECTION of OBFD?  */
588   auto within_section = [obfd] (asection *section, CORE_ADDR address)
589     {
590       if (section == NULL)
591         return false;
592
593       return (bfd_get_section_vma (obfd, section) <= address
594               && (address < bfd_get_section_vma (obfd, section)
595                   + bfd_get_section_size (section)));
596     };
597
598   reloc_count = relplt->size / elf_section_data (relplt)->this_hdr.sh_entsize;
599   for (reloc = 0; reloc < reloc_count; reloc++)
600     {
601       const char *name;
602       struct minimal_symbol *msym;
603       CORE_ADDR address;
604       const char *got_suffix = SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX;
605       const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
606
607       name = bfd_asymbol_name (*relplt->relocation[reloc].sym_ptr_ptr);
608       address = relplt->relocation[reloc].address;
609
610       asection *msym_section;
611
612       /* Does the pointer reside in either the .got.plt or .plt
613          sections?  */
614       if (within_section (got_plt, address))
615         msym_section = got_plt;
616       else if (within_section (plt, address))
617         msym_section = plt;
618       else
619         continue;
620
621       /* We cannot check if NAME is a reference to
622          mst_text_gnu_ifunc/mst_data_gnu_ifunc as in OBJFILE the
623          symbol is undefined and the objfile having NAME defined may
624          not yet have been loaded.  */
625
626       string_buffer.assign (name);
627       string_buffer.append (got_suffix, got_suffix + got_suffix_len);
628
629       msym = record_minimal_symbol (reader, string_buffer.c_str (),
630                                     string_buffer.size (),
631                                     true, address, mst_slot_got_plt,
632                                     msym_section, objfile);
633       if (msym)
634         SET_MSYMBOL_SIZE (msym, ptr_size);
635     }
636 }
637
638 /* The data pointer is htab_t for gnu_ifunc_record_cache_unchecked.  */
639
640 static const struct objfile_data *elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data;
641
642 /* Map function names to CORE_ADDR in elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
643
644 struct elf_gnu_ifunc_cache
645 {
646   /* This is always a function entry address, not a function descriptor.  */
647   CORE_ADDR addr;
648
649   char name[1];
650 };
651
652 /* htab_hash for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
653
654 static hashval_t
655 elf_gnu_ifunc_cache_hash (const void *a_voidp)
656 {
657   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a
658     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) a_voidp;
659
660   return htab_hash_string (a->name);
661 }
662
663 /* htab_eq for elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data.  */
664
665 static int
666 elf_gnu_ifunc_cache_eq (const void *a_voidp, const void *b_voidp)
667 {
668   const struct elf_gnu_ifunc_cache *a
669     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) a_voidp;
670   const struct elf_gnu_ifunc_cache *b
671     = (const struct elf_gnu_ifunc_cache *) b_voidp;
672
673   return strcmp (a->name, b->name) == 0;
674 }
675
676 /* Record the target function address of a STT_GNU_IFUNC function NAME is the
677    function entry address ADDR.  Return 1 if NAME and ADDR are considered as
678    valid and therefore they were successfully recorded, return 0 otherwise.
679
680    Function does not expect a duplicate entry.  Use
681    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache first to check if the entry for NAME already
682    exists.  */
683
684 static int
685 elf_gnu_ifunc_record_cache (const char *name, CORE_ADDR addr)
686 {
687   struct bound_minimal_symbol msym;
688   struct objfile *objfile;
689   htab_t htab;
690   struct elf_gnu_ifunc_cache entry_local, *entry_p;
691   void **slot;
692
693   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (addr);
694   if (msym.minsym == NULL)
695     return 0;
696   if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) != addr)
697     return 0;
698   objfile = msym.objfile;
699
700   /* If .plt jumps back to .plt the symbol is still deferred for later
701      resolution and it has no use for GDB.  */
702   const char *target_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msym.minsym);
703   size_t len = strlen (target_name);
704
705   /* Note we check the symbol's name instead of checking whether the
706      symbol is in the .plt section because some systems have @plt
707      symbols in the .text section.  */
708   if (len > 4 && strcmp (target_name + len - 4, "@plt") == 0)
709     return 0;
710
711   htab = (htab_t) objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
712   if (htab == NULL)
713     {
714       htab = htab_create_alloc_ex (1, elf_gnu_ifunc_cache_hash,
715                                    elf_gnu_ifunc_cache_eq,
716                                    NULL, &objfile->objfile_obstack,
717                                    hashtab_obstack_allocate,
718                                    dummy_obstack_deallocate);
719       set_objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data, htab);
720     }
721
722   entry_local.addr = addr;
723   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack, &entry_local,
724                 offsetof (struct elf_gnu_ifunc_cache, name));
725   obstack_grow_str0 (&objfile->objfile_obstack, name);
726   entry_p
727     = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
728
729   slot = htab_find_slot (htab, entry_p, INSERT);
730   if (*slot != NULL)
731     {
732       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_found_p
733         = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) *slot;
734       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
735
736       if (entry_found_p->addr != addr)
737         {
738           /* This case indicates buggy inferior program, the resolved address
739              should never change.  */
740
741             warning (_("gnu-indirect-function \"%s\" has changed its resolved "
742                        "function_address from %s to %s"),
743                      name, paddress (gdbarch, entry_found_p->addr),
744                      paddress (gdbarch, addr));
745         }
746
747       /* New ENTRY_P is here leaked/duplicate in the OBJFILE obstack.  */
748     }
749   *slot = entry_p;
750
751   return 1;
752 }
753
754 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
755    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
756    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
757
758    Only the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table is searched by this
759    function.  */
760
761 static int
762 elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
763 {
764   struct objfile *objfile;
765
766   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
767     {
768       htab_t htab;
769       struct elf_gnu_ifunc_cache *entry_p;
770       void **slot;
771
772       htab = (htab_t) objfile_data (objfile, elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data);
773       if (htab == NULL)
774         continue;
775
776       entry_p = ((struct elf_gnu_ifunc_cache *)
777                  alloca (sizeof (*entry_p) + strlen (name)));
778       strcpy (entry_p->name, name);
779
780       slot = htab_find_slot (htab, entry_p, NO_INSERT);
781       if (slot == NULL)
782         continue;
783       entry_p = (struct elf_gnu_ifunc_cache *) *slot;
784       gdb_assert (entry_p != NULL);
785
786       if (addr_p)
787         *addr_p = entry_p->addr;
788       return 1;
789     }
790
791   return 0;
792 }
793
794 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
795    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
796    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
797
798    Only the SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.
799    elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache must have been already called for NAME to
800    prevent cache entries duplicates.  */
801
802 static int
803 elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
804 {
805   char *name_got_plt;
806   struct objfile *objfile;
807   const size_t got_suffix_len = strlen (SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX);
808
809   name_got_plt = (char *) alloca (strlen (name) + got_suffix_len + 1);
810   sprintf (name_got_plt, "%s" SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX, name);
811
812   ALL_PSPACE_OBJFILES (current_program_space, objfile)
813     {
814       bfd *obfd = objfile->obfd;
815       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
816       struct type *ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
817       size_t ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
818       CORE_ADDR pointer_address, addr;
819       asection *plt;
820       gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (ptr_size);
821       struct bound_minimal_symbol msym;
822
823       msym = lookup_minimal_symbol (name_got_plt, NULL, objfile);
824       if (msym.minsym == NULL)
825         continue;
826       if (MSYMBOL_TYPE (msym.minsym) != mst_slot_got_plt)
827         continue;
828       pointer_address = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
829
830       plt = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
831       if (plt == NULL)
832         continue;
833
834       if (MSYMBOL_SIZE (msym.minsym) != ptr_size)
835         continue;
836       if (target_read_memory (pointer_address, buf, ptr_size) != 0)
837         continue;
838       addr = extract_typed_address (buf, ptr_type);
839       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
840                                                  &current_target);
841       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, addr);
842
843       if (elf_gnu_ifunc_record_cache (name, addr))
844         {
845           if (addr_p != NULL)
846             *addr_p = addr;
847           return 1;
848         }
849     }
850
851   return 0;
852 }
853
854 /* Try to find the target resolved function entry address of a STT_GNU_IFUNC
855    function NAME.  If the address is found it is stored to *ADDR_P (if ADDR_P
856    is not NULL) and the function returns 1.  It returns 0 otherwise.
857
858    Both the elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data hash table and
859    SYMBOL_GOT_PLT_SUFFIX locations are searched by this function.  */
860
861 static int
862 elf_gnu_ifunc_resolve_name (const char *name, CORE_ADDR *addr_p)
863 {
864   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_cache (name, addr_p))
865     return 1;
866
867   if (elf_gnu_ifunc_resolve_by_got (name, addr_p))
868     return 1;
869
870   return 0;
871 }
872
873 /* Call STT_GNU_IFUNC - a function returning addresss of a real function to
874    call.  PC is theSTT_GNU_IFUNC resolving function entry.  The value returned
875    is the entry point of the resolved STT_GNU_IFUNC target function to call.
876    */
877
878 static CORE_ADDR
879 elf_gnu_ifunc_resolve_addr (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
880 {
881   const char *name_at_pc;
882   CORE_ADDR start_at_pc, address;
883   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
884   struct value *function, *address_val;
885   CORE_ADDR hwcap = 0;
886   struct value *hwcap_val;
887
888   /* Try first any non-intrusive methods without an inferior call.  */
889
890   if (find_pc_partial_function (pc, &name_at_pc, &start_at_pc, NULL)
891       && start_at_pc == pc)
892     {
893       if (elf_gnu_ifunc_resolve_name (name_at_pc, &address))
894         return address;
895     }
896   else
897     name_at_pc = NULL;
898
899   function = allocate_value (func_func_type);
900   VALUE_LVAL (function) = lval_memory;
901   set_value_address (function, pc);
902
903   /* STT_GNU_IFUNC resolver functions usually receive the HWCAP vector as
904      parameter.  FUNCTION is the function entry address.  ADDRESS may be a
905      function descriptor.  */
906
907   target_auxv_search (&current_target, AT_HWCAP, &hwcap);
908   hwcap_val = value_from_longest (builtin_type (gdbarch)
909                                   ->builtin_unsigned_long, hwcap);
910   address_val = call_function_by_hand (function, NULL, 1, &hwcap_val);
911   address = value_as_address (address_val);
912   address = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, address,
913                                                 &current_target);
914   address = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
915
916   if (name_at_pc)
917     elf_gnu_ifunc_record_cache (name_at_pc, address);
918
919   return address;
920 }
921
922 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver, see its definition.  */
923
924 static void
925 elf_gnu_ifunc_resolver_stop (struct breakpoint *b)
926 {
927   struct breakpoint *b_return;
928   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (get_current_frame ());
929   struct frame_id prev_frame_id = get_stack_frame_id (prev_frame);
930   CORE_ADDR prev_pc = get_frame_pc (prev_frame);
931   int thread_id = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
932
933   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
934
935   for (b_return = b->related_breakpoint; b_return != b;
936        b_return = b_return->related_breakpoint)
937     {
938       gdb_assert (b_return->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
939       gdb_assert (b_return->loc != NULL && b_return->loc->next == NULL);
940       gdb_assert (frame_id_p (b_return->frame_id));
941
942       if (b_return->thread == thread_id
943           && b_return->loc->requested_address == prev_pc
944           && frame_id_eq (b_return->frame_id, prev_frame_id))
945         break;
946     }
947
948   if (b_return == b)
949     {
950       /* No need to call find_pc_line for symbols resolving as this is only
951          a helper breakpointer never shown to the user.  */
952
953       symtab_and_line sal;
954       sal.pspace = current_inferior ()->pspace;
955       sal.pc = prev_pc;
956       sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
957       sal.explicit_pc = 1;
958       b_return
959         = set_momentary_breakpoint (get_frame_arch (prev_frame), sal,
960                                     prev_frame_id,
961                                     bp_gnu_ifunc_resolver_return).release ();
962
963       /* set_momentary_breakpoint invalidates PREV_FRAME.  */
964       prev_frame = NULL;
965
966       /* Add new b_return to the ring list b->related_breakpoint.  */
967       gdb_assert (b_return->related_breakpoint == b_return);
968       b_return->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
969       b->related_breakpoint = b_return;
970     }
971 }
972
973 /* Handle inferior hit of bp_gnu_ifunc_resolver_return, see its definition.  */
974
975 static void
976 elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop (struct breakpoint *b)
977 {
978   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (get_current_frame ());
979   struct type *func_func_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_func_func;
980   struct type *value_type = TYPE_TARGET_TYPE (func_func_type);
981   struct regcache *regcache = get_thread_regcache (inferior_ptid);
982   struct value *func_func;
983   struct value *value;
984   CORE_ADDR resolved_address, resolved_pc;
985
986   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver_return);
987
988   while (b->related_breakpoint != b)
989     {
990       struct breakpoint *b_next = b->related_breakpoint;
991
992       switch (b->type)
993         {
994         case bp_gnu_ifunc_resolver:
995           break;
996         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
997           delete_breakpoint (b);
998           break;
999         default:
1000           internal_error (__FILE__, __LINE__,
1001                           _("handle_inferior_event: Invalid "
1002                             "gnu-indirect-function breakpoint type %d"),
1003                           (int) b->type);
1004         }
1005       b = b_next;
1006     }
1007   gdb_assert (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver);
1008   gdb_assert (b->loc->next == NULL);
1009
1010   func_func = allocate_value (func_func_type);
1011   VALUE_LVAL (func_func) = lval_memory;
1012   set_value_address (func_func, b->loc->related_address);
1013
1014   value = allocate_value (value_type);
1015   gdbarch_return_value (gdbarch, func_func, value_type, regcache,
1016                         value_contents_raw (value), NULL);
1017   resolved_address = value_as_address (value);
1018   resolved_pc = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch,
1019                                                     resolved_address,
1020                                                     &current_target);
1021   resolved_pc = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, resolved_pc);
1022
1023   gdb_assert (current_program_space == b->pspace || b->pspace == NULL);
1024   elf_gnu_ifunc_record_cache (event_location_to_string (b->location.get ()),
1025                               resolved_pc);
1026
1027   b->type = bp_breakpoint;
1028   update_breakpoint_locations (b, current_program_space,
1029                                find_pc_line (resolved_pc, 0), {});
1030 }
1031
1032 /* A helper function for elf_symfile_read that reads the minimal
1033    symbols.  */
1034
1035 static void
1036 elf_read_minimal_symbols (struct objfile *objfile, int symfile_flags,
1037                           const struct elfinfo *ei)
1038 {
1039   bfd *synth_abfd, *abfd = objfile->obfd;
1040   long symcount = 0, dynsymcount = 0, synthcount, storage_needed;
1041   asymbol **symbol_table = NULL, **dyn_symbol_table = NULL;
1042   asymbol *synthsyms;
1043   struct dbx_symfile_info *dbx;
1044
1045   if (symtab_create_debug)
1046     {
1047       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1048                           "Reading minimal symbols of objfile %s ...\n",
1049                           objfile_name (objfile));
1050     }
1051
1052   /* If we already have minsyms, then we can skip some work here.
1053      However, if there were stabs or mdebug sections, we go ahead and
1054      redo all the work anyway, because the psym readers for those
1055      kinds of debuginfo need extra information found here.  This can
1056      go away once all types of symbols are in the per-BFD object.  */
1057   if (objfile->per_bfd->minsyms_read
1058       && ei->stabsect == NULL
1059       && ei->mdebugsect == NULL)
1060     {
1061       if (symtab_create_debug)
1062         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1063                             "... minimal symbols previously read\n");
1064       return;
1065     }
1066
1067   minimal_symbol_reader reader (objfile);
1068
1069   /* Allocate struct to keep track of the symfile.  */
1070   dbx = XCNEW (struct dbx_symfile_info);
1071   set_objfile_data (objfile, dbx_objfile_data_key, dbx);
1072
1073   /* Process the normal ELF symbol table first.  */
1074
1075   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1076   if (storage_needed < 0)
1077     error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1078            bfd_get_filename (objfile->obfd),
1079            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1080
1081   if (storage_needed > 0)
1082     {
1083       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1084          bfd_canonicalize_symtab so it must not get freed before ABFD gets.  */
1085
1086       symbol_table = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1087       symcount = bfd_canonicalize_symtab (objfile->obfd, symbol_table);
1088
1089       if (symcount < 0)
1090         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1091                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1092                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1093
1094       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_REGULAR, symcount, symbol_table,
1095                        false);
1096     }
1097
1098   /* Add the dynamic symbols.  */
1099
1100   storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (objfile->obfd);
1101
1102   if (storage_needed > 0)
1103     {
1104       /* Memory gets permanently referenced from ABFD after
1105          bfd_get_synthetic_symtab so it must not get freed before ABFD gets.
1106          It happens only in the case when elf_slurp_reloc_table sees
1107          asection->relocation NULL.  Determining which section is asection is
1108          done by _bfd_elf_get_synthetic_symtab which is all a bfd
1109          implementation detail, though.  */
1110
1111       dyn_symbol_table = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, storage_needed);
1112       dynsymcount = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (objfile->obfd,
1113                                                      dyn_symbol_table);
1114
1115       if (dynsymcount < 0)
1116         error (_("Can't read symbols from %s: %s"),
1117                bfd_get_filename (objfile->obfd),
1118                bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1119
1120       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_DYNAMIC, dynsymcount,
1121                        dyn_symbol_table, false);
1122
1123       elf_rel_plt_read (reader, objfile, dyn_symbol_table);
1124     }
1125
1126   /* Contrary to binutils --strip-debug/--only-keep-debug the strip command from
1127      elfutils (eu-strip) moves even the .symtab section into the .debug file.
1128
1129      bfd_get_synthetic_symtab on ppc64 for each function descriptor ELF symbol
1130      'name' creates a new BSF_SYNTHETIC ELF symbol '.name' with its code
1131      address.  But with eu-strip files bfd_get_synthetic_symtab would fail to
1132      read the code address from .opd while it reads the .symtab section from
1133      a separate debug info file as the .opd section is SHT_NOBITS there.
1134
1135      With SYNTH_ABFD the .opd section will be read from the original
1136      backlinked binary where it is valid.  */
1137
1138   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
1139     synth_abfd = objfile->separate_debug_objfile_backlink->obfd;
1140   else
1141     synth_abfd = abfd;
1142
1143   /* Add synthetic symbols - for instance, names for any PLT entries.  */
1144
1145   synthcount = bfd_get_synthetic_symtab (synth_abfd, symcount, symbol_table,
1146                                          dynsymcount, dyn_symbol_table,
1147                                          &synthsyms);
1148   if (synthcount > 0)
1149     {
1150       long i;
1151
1152       std::unique_ptr<asymbol *[]>
1153         synth_symbol_table (new asymbol *[synthcount]);
1154       for (i = 0; i < synthcount; i++)
1155         synth_symbol_table[i] = synthsyms + i;
1156       elf_symtab_read (reader, objfile, ST_SYNTHETIC, synthcount,
1157                        synth_symbol_table.get (), true);
1158
1159       xfree (synthsyms);
1160       synthsyms = NULL;
1161     }
1162
1163   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
1164      minimal symbols for this objfile.  The debug readers below this point
1165      should not generate new minimal symbols; if they do it's their
1166      responsibility to install them.  "mdebug" appears to be the only one
1167      which will do this.  */
1168
1169   reader.install ();
1170
1171   if (symtab_create_debug)
1172     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done reading minimal symbols.\n");
1173 }
1174
1175 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
1176    We have been initialized by a call to elf_symfile_init, which
1177    currently does nothing.
1178
1179    This function only does the minimum work necessary for letting the
1180    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
1181    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
1182    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
1183    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
1184    fledged symbol table by going back and reading the symbols
1185    for real.
1186
1187    We look for sections with specific names, to tell us what debug
1188    format to look for:  FIXME!!!
1189
1190    elfstab_build_psymtabs() handles STABS symbols;
1191    mdebug_build_psymtabs() handles ECOFF debugging information.
1192
1193    Note that ELF files have a "minimal" symbol table, which looks a lot
1194    like a COFF symbol table, but has only the minimal information necessary
1195    for linking.  We process this also, and use the information to
1196    build gdb's minimal symbol table.  This gives us some minimal debugging
1197    capability even for files compiled without -g.  */
1198
1199 static void
1200 elf_symfile_read (struct objfile *objfile, symfile_add_flags symfile_flags)
1201 {
1202   bfd *abfd = objfile->obfd;
1203   struct elfinfo ei;
1204
1205   memset ((char *) &ei, 0, sizeof (ei));
1206   if (!(objfile->flags & OBJF_READNEVER))
1207     bfd_map_over_sections (abfd, elf_locate_sections, (void *) & ei);
1208
1209   elf_read_minimal_symbols (objfile, symfile_flags, &ei);
1210
1211   /* ELF debugging information is inserted into the psymtab in the
1212      order of least informative first - most informative last.  Since
1213      the psymtab table is searched `most recent insertion first' this
1214      increases the probability that more detailed debug information
1215      for a section is found.
1216
1217      For instance, an object file might contain both .mdebug (XCOFF)
1218      and .debug_info (DWARF2) sections then .mdebug is inserted first
1219      (searched last) and DWARF2 is inserted last (searched first).  If
1220      we don't do this then the XCOFF info is found first - for code in
1221      an included file XCOFF info is useless.  */
1222
1223   if (ei.mdebugsect)
1224     {
1225       const struct ecoff_debug_swap *swap;
1226
1227       /* .mdebug section, presumably holding ECOFF debugging
1228          information.  */
1229       swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1230       if (swap)
1231         elfmdebug_build_psymtabs (objfile, swap, ei.mdebugsect);
1232     }
1233   if (ei.stabsect)
1234     {
1235       asection *str_sect;
1236
1237       /* Stab sections have an associated string table that looks like
1238          a separate section.  */
1239       str_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
1240
1241       /* FIXME should probably warn about a stab section without a stabstr.  */
1242       if (str_sect)
1243         elfstab_build_psymtabs (objfile,
1244                                 ei.stabsect,
1245                                 str_sect->filepos,
1246                                 bfd_section_size (abfd, str_sect));
1247     }
1248
1249   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1250     {
1251       dw_index_kind index_kind;
1252
1253       /* elf_sym_fns_gdb_index cannot handle simultaneous non-DWARF
1254          debug information present in OBJFILE.  If there is such debug
1255          info present never use an index.  */
1256       if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1257           && dwarf2_initialize_objfile (objfile, &index_kind))
1258         {
1259           switch (index_kind)
1260             {
1261             case dw_index_kind::GDB_INDEX:
1262               objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_gdb_index);
1263               break;
1264             case dw_index_kind::DEBUG_NAMES:
1265               objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_debug_names);
1266               break;
1267             }
1268         }
1269       else
1270         {
1271           /* It is ok to do this even if the stabs reader made some
1272              partial symbols, because OBJF_PSYMTABS_READ has not been
1273              set, and so our lazy reader function will still be called
1274              when needed.  */
1275           objfile_set_sym_fns (objfile, &elf_sym_fns_lazy_psyms);
1276         }
1277     }
1278   /* If the file has its own symbol tables it has no separate debug
1279      info.  `.dynsym'/`.symtab' go to MSYMBOLS, `.debug_info' goes to
1280      SYMTABS/PSYMTABS.  `.gnu_debuglink' may no longer be present with
1281      `.note.gnu.build-id'.
1282
1283      .gnu_debugdata is !objfile_has_partial_symbols because it contains only
1284      .symtab, not .debug_* section.  But if we already added .gnu_debugdata as
1285      an objfile via find_separate_debug_file_in_section there was no separate
1286      debug info available.  Therefore do not attempt to search for another one,
1287      objfile->separate_debug_objfile->separate_debug_objfile GDB guarantees to
1288      be NULL and we would possibly violate it.  */
1289
1290   else if (!objfile_has_partial_symbols (objfile)
1291            && objfile->separate_debug_objfile == NULL
1292            && objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL)
1293     {
1294       std::string debugfile = find_separate_debug_file_by_buildid (objfile);
1295
1296       if (debugfile.empty ())
1297         debugfile = find_separate_debug_file_by_debuglink (objfile);
1298
1299       if (!debugfile.empty ())
1300         {
1301           gdb_bfd_ref_ptr abfd (symfile_bfd_open (debugfile.c_str ()));
1302
1303           symbol_file_add_separate (abfd.get (), debugfile.c_str (),
1304                                     symfile_flags, objfile);
1305         }
1306     }
1307 }
1308
1309 /* Callback to lazily read psymtabs.  */
1310
1311 static void
1312 read_psyms (struct objfile *objfile)
1313 {
1314   if (dwarf2_has_info (objfile, NULL))
1315     dwarf2_build_psymtabs (objfile);
1316 }
1317
1318 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new symbol
1319    file is specified (not just adding some symbols from another file, e.g. a
1320    shared library).
1321
1322    We reinitialize buildsym, since we may be reading stabs from an ELF
1323    file.  */
1324
1325 static void
1326 elf_new_init (struct objfile *ignore)
1327 {
1328   stabsread_new_init ();
1329   buildsym_new_init ();
1330 }
1331
1332 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
1333    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
1334    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
1335    objfile struct from the global list of known objfiles.  */
1336
1337 static void
1338 elf_symfile_finish (struct objfile *objfile)
1339 {
1340   dwarf2_free_objfile (objfile);
1341 }
1342
1343 /* ELF specific initialization routine for reading symbols.  */
1344
1345 static void
1346 elf_symfile_init (struct objfile *objfile)
1347 {
1348   /* ELF objects may be reordered, so set OBJF_REORDERED.  If we
1349      find this causes a significant slowdown in gdb then we could
1350      set it in the debug symbol readers only when necessary.  */
1351   objfile->flags |= OBJF_REORDERED;
1352 }
1353
1354 /* Implementation of `sym_get_probes', as documented in symfile.h.  */
1355
1356 static const std::vector<probe *> &
1357 elf_get_probes (struct objfile *objfile)
1358 {
1359   std::vector<probe *> *probes_per_bfd;
1360
1361   /* Have we parsed this objfile's probes already?  */
1362   probes_per_bfd = (std::vector<probe *> *) bfd_data (objfile->obfd, probe_key);
1363
1364   if (probes_per_bfd == NULL)
1365     {
1366       probes_per_bfd = new std::vector<probe *>;
1367
1368       /* Here we try to gather information about all types of probes from the
1369          objfile.  */
1370       for (const static_probe_ops *ops : all_static_probe_ops)
1371         ops->get_probes (probes_per_bfd, objfile);
1372
1373       set_bfd_data (objfile->obfd, probe_key, probes_per_bfd);
1374     }
1375
1376   return *probes_per_bfd;
1377 }
1378
1379 /* Helper function used to free the space allocated for storing SystemTap
1380    probe information.  */
1381
1382 static void
1383 probe_key_free (bfd *abfd, void *d)
1384 {
1385   std::vector<probe *> *probes = (std::vector<probe *> *) d;
1386
1387   for (probe *p : *probes)
1388     delete p;
1389
1390   delete probes;
1391 }
1392
1393 \f
1394
1395 /* Implementation `sym_probe_fns', as documented in symfile.h.  */
1396
1397 static const struct sym_probe_fns elf_probe_fns =
1398 {
1399   elf_get_probes,                   /* sym_get_probes */
1400 };
1401
1402 /* Register that we are able to handle ELF object file formats.  */
1403
1404 static const struct sym_fns elf_sym_fns =
1405 {
1406   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1407   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1408   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1409   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1410   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1411   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1412   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1413   NULL,
1414   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1415   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1416   &psym_functions
1417 };
1418
1419 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and lazily reads
1420    psymbols.  */
1421
1422 const struct sym_fns elf_sym_fns_lazy_psyms =
1423 {
1424   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symtab */
1425   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_read() */
1426   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1427   read_psyms,                   /* sym_read_psymbols */
1428   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1429   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocation */
1430   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1431   NULL,
1432   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1433   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1434   &psym_functions
1435 };
1436
1437 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and uses the
1438    DWARF-specific GNU index rather than psymtab.  */
1439 const struct sym_fns elf_sym_fns_gdb_index =
1440 {
1441   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symab */
1442   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_red() */
1443   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1444   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1445   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1446   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocatin */
1447   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1448   NULL,
1449   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1450   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1451   &dwarf2_gdb_index_functions
1452 };
1453
1454 /* The same as elf_sym_fns, but not registered and uses the
1455    DWARF-specific .debug_names index rather than psymtab.  */
1456 const struct sym_fns elf_sym_fns_debug_names =
1457 {
1458   elf_new_init,                 /* init anything gbl to entire symab */
1459   elf_symfile_init,             /* read initial info, setup for sym_red() */
1460   elf_symfile_read,             /* read a symbol file into symtab */
1461   NULL,                         /* sym_read_psymbols */
1462   elf_symfile_finish,           /* finished with file, cleanup */
1463   default_symfile_offsets,      /* Translate ext. to int. relocatin */
1464   elf_symfile_segments,         /* Get segment information from a file.  */
1465   NULL,
1466   default_symfile_relocate,     /* Relocate a debug section.  */
1467   &elf_probe_fns,               /* sym_probe_fns */
1468   &dwarf2_debug_names_functions
1469 };
1470
1471 /* STT_GNU_IFUNC resolver vector to be installed to gnu_ifunc_fns_p.  */
1472
1473 static const struct gnu_ifunc_fns elf_gnu_ifunc_fns =
1474 {
1475   elf_gnu_ifunc_resolve_addr,
1476   elf_gnu_ifunc_resolve_name,
1477   elf_gnu_ifunc_resolver_stop,
1478   elf_gnu_ifunc_resolver_return_stop
1479 };
1480
1481 void
1482 _initialize_elfread (void)
1483 {
1484   probe_key = register_bfd_data_with_cleanup (NULL, probe_key_free);
1485   add_symtab_fns (bfd_target_elf_flavour, &elf_sym_fns);
1486
1487   elf_objfile_gnu_ifunc_cache_data = register_objfile_data ();
1488   gnu_ifunc_fns_p = &elf_gnu_ifunc_fns;
1489 }