* irix5-nat.c, osfsolib.c, solib.c (symbol_add_stub): Handle
[external/binutils.git] / gdb / irix5-nat.c
1 /* Native support for the SGI Iris running IRIX version 5, for GDB.
2    Copyright 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Alessandro Forin(af@cs.cmu.edu) at CMU
5    and by Per Bothner(bothner@cs.wisc.edu) at U.Wisconsin.
6    Implemented for Irix 4.x by Garrett A. Wollman.
7    Modified for Irix 5.x by Ian Lance Taylor.
8
9 This file is part of GDB.
10
11 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12 it under the terms of the GNU General Public License as published by
13 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14 (at your option) any later version.
15
16 This program is distributed in the hope that it will be useful,
17 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19 GNU General Public License for more details.
20
21 You should have received a copy of the GNU General Public License
22 along with this program; if not, write to the Free Software
23 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
24
25 #include "defs.h"
26 #include "inferior.h"
27 #include "gdbcore.h"
28 #include "target.h"
29
30 #include "gdb_string.h"
31 #include <sys/time.h>
32 #include <sys/procfs.h>
33 #include <setjmp.h>             /* For JB_XXX.  */
34
35 static void
36 fetch_core_registers PARAMS ((char *, unsigned int, int, CORE_ADDR));
37
38 /* Size of elements in jmpbuf */
39
40 #define JB_ELEMENT_SIZE 4
41
42 /*
43  * See the comment in m68k-tdep.c regarding the utility of these functions.
44  *
45  * These definitions are from the MIPS SVR4 ABI, so they may work for
46  * any MIPS SVR4 target.
47  */
48
49 void 
50 supply_gregset (gregsetp)
51      gregset_t *gregsetp;
52 {
53   register int regi;
54   register greg_t *regp = &(*gregsetp)[0];
55   static char zerobuf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE] = {0};
56
57   for(regi = 0; regi <= CTX_RA; regi++)
58     supply_register (regi, (char *)(regp + regi));
59
60   supply_register (PC_REGNUM, (char *)(regp + CTX_EPC));
61   supply_register (HI_REGNUM, (char *)(regp + CTX_MDHI));
62   supply_register (LO_REGNUM, (char *)(regp + CTX_MDLO));
63   supply_register (CAUSE_REGNUM, (char *)(regp + CTX_CAUSE));
64
65   /* Fill inaccessible registers with zero.  */
66   supply_register (BADVADDR_REGNUM, zerobuf);
67 }
68
69 void
70 fill_gregset (gregsetp, regno)
71      gregset_t *gregsetp;
72      int regno;
73 {
74   int regi;
75   register greg_t *regp = &(*gregsetp)[0];
76
77   for (regi = 0; regi <= CTX_RA; regi++)
78     if ((regno == -1) || (regno == regi))
79       *(regp + regi) = *(greg_t *) &registers[REGISTER_BYTE (regi)];
80
81   if ((regno == -1) || (regno == PC_REGNUM))
82     *(regp + CTX_EPC) = *(greg_t *) &registers[REGISTER_BYTE (PC_REGNUM)];
83
84   if ((regno == -1) || (regno == CAUSE_REGNUM))
85     *(regp + CTX_CAUSE) = *(greg_t *) &registers[REGISTER_BYTE (CAUSE_REGNUM)];
86
87   if ((regno == -1) || (regno == HI_REGNUM))
88     *(regp + CTX_MDHI) = *(greg_t *) &registers[REGISTER_BYTE (HI_REGNUM)];
89
90   if ((regno == -1) || (regno == LO_REGNUM))
91     *(regp + CTX_MDLO) = *(greg_t *) &registers[REGISTER_BYTE (LO_REGNUM)];
92 }
93
94 /*
95  * Now we do the same thing for floating-point registers.
96  * We don't bother to condition on FP0_REGNUM since any
97  * reasonable MIPS configuration has an R3010 in it.
98  *
99  * Again, see the comments in m68k-tdep.c.
100  */
101
102 void
103 supply_fpregset (fpregsetp)
104      fpregset_t *fpregsetp;
105 {
106   register int regi;
107   static char zerobuf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE] = {0};
108
109   for (regi = 0; regi < 32; regi++)
110     supply_register (FP0_REGNUM + regi,
111                      (char *)&fpregsetp->fp_r.fp_regs[regi]);
112
113   supply_register (FCRCS_REGNUM, (char *)&fpregsetp->fp_csr);
114
115   /* FIXME: how can we supply FCRIR_REGNUM?  SGI doesn't tell us. */
116   supply_register (FCRIR_REGNUM, zerobuf);
117 }
118
119 void
120 fill_fpregset (fpregsetp, regno)
121      fpregset_t *fpregsetp;
122      int regno;
123 {
124   int regi;
125   char *from, *to;
126
127   for (regi = FP0_REGNUM; regi < FP0_REGNUM + 32; regi++)
128     {
129       if ((regno == -1) || (regno == regi))
130         {
131           from = (char *) &registers[REGISTER_BYTE (regi)];
132           to = (char *) &(fpregsetp->fp_r.fp_regs[regi - FP0_REGNUM]);
133           memcpy(to, from, REGISTER_RAW_SIZE (regi));
134         }
135     }
136
137   if ((regno == -1) || (regno == FCRCS_REGNUM))
138     fpregsetp->fp_csr = *(unsigned *) &registers[REGISTER_BYTE(FCRCS_REGNUM)];
139 }
140
141
142 /* Figure out where the longjmp will land.
143    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from which
144    we extract the pc (JB_PC) that we will land at.  The pc is copied into PC.
145    This routine returns true on success. */
146
147 int
148 get_longjmp_target (pc)
149      CORE_ADDR *pc;
150 {
151   char buf[TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT];
152   CORE_ADDR jb_addr;
153
154   jb_addr = read_register (A0_REGNUM);
155
156   if (target_read_memory (jb_addr + JB_PC * JB_ELEMENT_SIZE, buf,
157                           TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT))
158     return 0;
159
160   *pc = extract_address (buf, TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT);
161
162   return 1;
163 }
164
165 static void
166 fetch_core_registers (core_reg_sect, core_reg_size, which, reg_addr)
167      char *core_reg_sect;
168      unsigned core_reg_size;
169      int which;                 /* Unused */
170      CORE_ADDR reg_addr;        /* Unused */
171 {
172   if (core_reg_size != REGISTER_BYTES)
173     {
174       warning ("wrong size gregset struct in core file");
175       return;
176     }
177
178   memcpy ((char *)registers, core_reg_sect, core_reg_size);
179 }
180 \f
181 /* Irix 5 uses what appears to be a unique form of shared library
182    support.  This is a copy of solib.c modified for Irix 5.  */
183
184 #include <sys/types.h>
185 #include <signal.h>
186 #include <sys/param.h>
187 #include <fcntl.h>
188
189 /* <obj.h> includes <sym.h> and <symconst.h>, which causes conflicts
190    with our versions of those files included by tm-mips.h.  Prevent
191    <obj.h> from including them with some appropriate defines.  */
192 #define __SYM_H__
193 #define __SYMCONST_H__
194 #include <obj.h>
195
196 #include "symtab.h"
197 #include "bfd.h"
198 #include "symfile.h"
199 #include "objfiles.h"
200 #include "command.h"
201 #include "frame.h"
202 #include "gnu-regex.h"
203 #include "inferior.h"
204 #include "language.h"
205 #include "gdbcmd.h"
206
207 /* The symbol which starts off the list of shared libraries.  */
208 #define DEBUG_BASE "__rld_obj_head"
209
210 /* How to get the loaded address of a shared library.  */
211 #define LM_ADDR(so) ((so)->lm.o_praw)
212
213 char shadow_contents[BREAKPOINT_MAX];   /* Stash old bkpt addr contents */
214
215 struct so_list {
216   struct so_list *next;                 /* next structure in linked list */
217   struct obj_list ll;
218   struct obj lm;                        /* copy of link map from inferior */
219   struct obj_list *lladdr;              /* addr in inferior lm was read from */
220   CORE_ADDR lmend;                      /* upper addr bound of mapped object */
221   char symbols_loaded;                  /* flag: symbols read in yet? */
222   char from_tty;                        /* flag: print msgs? */
223   struct objfile *objfile;              /* objfile for loaded lib */
224   struct section_table *sections;
225   struct section_table *sections_end;
226   struct section_table *textsection;
227   bfd *abfd;
228 };
229
230 static struct so_list *so_list_head;    /* List of known shared objects */
231 static CORE_ADDR debug_base;            /* Base of dynamic linker structures */
232 static CORE_ADDR breakpoint_addr;       /* Address where end bkpt is set */
233
234 /* Local function prototypes */
235
236 static void
237 sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
238
239 static int
240 enable_break PARAMS ((void));
241
242 static int
243 disable_break PARAMS ((void));
244
245 static void
246 info_sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
247
248 static int
249 symbol_add_stub PARAMS ((char *));
250
251 static struct so_list *
252 find_solib PARAMS ((struct so_list *));
253
254 static struct obj_list *
255 first_link_map_member PARAMS ((void));
256
257 static CORE_ADDR
258 locate_base PARAMS ((void));
259
260 static void
261 solib_map_sections PARAMS ((struct so_list *));
262
263 /*
264
265 LOCAL FUNCTION
266
267         solib_map_sections -- open bfd and build sections for shared lib
268
269 SYNOPSIS
270
271         static void solib_map_sections (struct so_list *so)
272
273 DESCRIPTION
274
275         Given a pointer to one of the shared objects in our list
276         of mapped objects, use the recorded name to open a bfd
277         descriptor for the object, build a section table, and then
278         relocate all the section addresses by the base address at
279         which the shared object was mapped.
280
281 FIXMES
282
283         In most (all?) cases the shared object file name recorded in the
284         dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
285         cases where it isn't, do we really mimic the systems search
286         mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
287         expansion stuff?).
288  */
289
290 static void
291 solib_map_sections (so)
292      struct so_list *so;
293 {
294   char *filename;
295   char *scratch_pathname;
296   int scratch_chan;
297   struct section_table *p;
298   struct cleanup *old_chain;
299   bfd *abfd;
300   CORE_ADDR offset;
301   
302   filename = tilde_expand (so -> lm.o_path);
303   old_chain = make_cleanup (free, filename);
304   
305   scratch_chan = openp (getenv ("PATH"), 1, filename, O_RDONLY, 0,
306                         &scratch_pathname);
307   if (scratch_chan < 0)
308     {
309       scratch_chan = openp (getenv ("LD_LIBRARY_PATH"), 1, filename,
310                             O_RDONLY, 0, &scratch_pathname);
311     }
312   if (scratch_chan < 0)
313     {
314       perror_with_name (filename);
315     }
316   /* Leave scratch_pathname allocated.  abfd->name will point to it.  */
317
318   abfd = bfd_fdopenr (scratch_pathname, gnutarget, scratch_chan);
319   if (!abfd)
320     {
321       close (scratch_chan);
322       error ("Could not open `%s' as an executable file: %s",
323              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
324     }
325   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
326   so -> abfd = abfd;
327   abfd -> cacheable = true;
328
329   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
330     {
331       error ("\"%s\": not in executable format: %s.",
332              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
333     }
334   if (build_section_table (abfd, &so -> sections, &so -> sections_end))
335     {
336       error ("Can't find the file sections in `%s': %s", 
337              bfd_get_filename (exec_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
338     }
339
340   /* Irix 5 shared objects are pre-linked to particular addresses
341      although the dynamic linker may have to relocate them if the
342      address ranges of the libraries used by the main program clash.
343      The offset is the difference between the address where the object
344      is mapped and the binding address of the shared library.  */
345   offset = (CORE_ADDR) LM_ADDR (so) - so -> lm.o_base_address;
346
347   for (p = so -> sections; p < so -> sections_end; p++)
348     {
349       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
350          object's file by the offset to get the address to which the
351          object was actually mapped.  */
352       p -> addr += offset;
353       p -> endaddr += offset;
354       so -> lmend = (CORE_ADDR) max (p -> endaddr, so -> lmend);
355       if (STREQ (p -> the_bfd_section -> name, ".text"))
356         {
357           so -> textsection = p;
358         }
359     }
360
361   /* Free the file names, close the file now.  */
362   do_cleanups (old_chain);
363 }
364
365 /*
366
367 LOCAL FUNCTION
368
369         locate_base -- locate the base address of dynamic linker structs
370
371 SYNOPSIS
372
373         CORE_ADDR locate_base (void)
374
375 DESCRIPTION
376
377         For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
378         inferior executable has been linked dynamically, there is a single
379         address somewhere in the inferior's data space which is the key to
380         locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
381         address is the value of the symbol defined by the macro DEBUG_BASE.
382         The job of this function is to find and return that address, or to
383         return 0 if there is no such address (the executable is statically
384         linked for example).
385
386         For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
387         all of it's structures are statically linked to the executable at
388         link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
389         already been added to the minimal symbol table for the executable's
390         objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
391         have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
392         to find the copies in the shared library.
393
394         The SVR4 version is much more complicated because the dynamic linker
395         and it's structures are located in the shared C library, which gets
396         run as the executable's "interpreter" by the kernel.  We have to go
397         to a lot more work to discover the address of DEBUG_BASE.  Because
398         of this complexity, we cache the value we find and return that value
399         on subsequent invocations.  Note there is no copy in the executable
400         symbol tables.
401
402         Irix 5 is basically like SunOS.
403
404         Note that we can assume nothing about the process state at the time
405         we need to find this address.  We may be stopped on the first instruc-
406         tion of the interpreter (C shared library), the first instruction of
407         the executable itself, or somewhere else entirely (if we attached
408         to the process for example).
409
410  */
411
412 static CORE_ADDR
413 locate_base ()
414 {
415   struct minimal_symbol *msymbol;
416   CORE_ADDR address = 0;
417
418   msymbol = lookup_minimal_symbol (DEBUG_BASE, NULL, symfile_objfile);
419   if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
420     {
421       address = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
422     }
423   return (address);
424 }
425
426 /*
427
428 LOCAL FUNCTION
429
430         first_link_map_member -- locate first member in dynamic linker's map
431
432 SYNOPSIS
433
434         static struct link_map *first_link_map_member (void)
435
436 DESCRIPTION
437
438         Read in a copy of the first member in the inferior's dynamic
439         link map from the inferior's dynamic linker structures, and return
440         a pointer to the copy in our address space.
441 */
442
443 static struct obj_list *
444 first_link_map_member ()
445 {
446   struct obj_list *lm;
447   struct obj_list s;
448
449   read_memory (debug_base, (char *) &lm, sizeof (struct obj_list *));
450
451   if (lm == NULL)
452     return NULL;
453
454   /* The first entry in the list is the object file we are debugging,
455      so skip it.  */
456   read_memory ((CORE_ADDR) lm, (char *) &s, sizeof (struct obj_list));
457
458   return s.next;
459 }
460
461 /*
462
463 LOCAL FUNCTION
464
465         find_solib -- step through list of shared objects
466
467 SYNOPSIS
468
469         struct so_list *find_solib (struct so_list *so_list_ptr)
470
471 DESCRIPTION
472
473         This module contains the routine which finds the names of any
474         loaded "images" in the current process. The argument in must be
475         NULL on the first call, and then the returned value must be passed
476         in on subsequent calls. This provides the capability to "step" down
477         the list of loaded objects. On the last object, a NULL value is
478         returned.
479  */
480
481 static struct so_list *
482 find_solib (so_list_ptr)
483      struct so_list *so_list_ptr;       /* Last lm or NULL for first one */
484 {
485   struct so_list *so_list_next = NULL;
486   struct obj_list *lm = NULL;
487   struct so_list *new;
488   
489   if (so_list_ptr == NULL)
490     {
491       /* We are setting up for a new scan through the loaded images. */
492       if ((so_list_next = so_list_head) == NULL)
493         {
494           /* We have not already read in the dynamic linking structures
495              from the inferior, lookup the address of the base structure. */
496           debug_base = locate_base ();
497           if (debug_base != 0)
498             {
499               /* Read the base structure in and find the address of the first
500                  link map list member. */
501               lm = first_link_map_member ();
502             }
503         }
504     }
505   else
506     {
507       /* We have been called before, and are in the process of walking
508          the shared library list.  Advance to the next shared object. */
509       if ((lm = so_list_ptr->ll.next) == NULL)
510         {
511           /* We have hit the end of the list, so check to see if any were
512              added, but be quiet if we can't read from the target any more. */
513           int status = target_read_memory ((CORE_ADDR) so_list_ptr -> lladdr,
514                                            (char *) &(so_list_ptr -> ll),
515                                            sizeof (struct obj_list));
516           if (status == 0)
517             {
518               lm = so_list_ptr->ll.next;
519             }
520           else
521             {
522               lm = NULL;
523             }
524         }
525       so_list_next = so_list_ptr -> next;
526     }
527   if ((so_list_next == NULL) && (lm != NULL))
528     {
529       int errcode;
530       char *buffer;
531
532       /* Get next link map structure from inferior image and build a local
533          abbreviated load_map structure */
534       new = (struct so_list *) xmalloc (sizeof (struct so_list));
535       memset ((char *) new, 0, sizeof (struct so_list));
536       new -> lladdr = lm;
537       /* Add the new node as the next node in the list, or as the root
538          node if this is the first one. */
539       if (so_list_ptr != NULL)
540         {
541           so_list_ptr -> next = new;
542         }
543       else
544         {
545           so_list_head = new;
546         }      
547       so_list_next = new;
548       read_memory ((CORE_ADDR) lm, (char *) &(new -> ll),
549                    sizeof (struct obj_list));
550       read_memory ((CORE_ADDR) new->ll.data, (char *) &(new -> lm),
551                    sizeof (struct obj));
552       target_read_string ((CORE_ADDR)new->lm.o_path, &buffer,
553                           INT_MAX, &errcode);
554       if (errcode != 0)
555         memory_error (errcode, (CORE_ADDR)new->lm.o_path);
556       new->lm.o_path = buffer;
557       solib_map_sections (new);
558     }
559   return (so_list_next);
560 }
561
562 /* A small stub to get us past the arg-passing pinhole of catch_errors.  */
563
564 static int
565 symbol_add_stub (arg)
566      char *arg;
567 {
568   register struct so_list *so = (struct so_list *) arg; /* catch_errs bogon */
569   CORE_ADDR text_addr = 0;
570
571   if (so -> textsection)
572     text_addr = so -> textsection -> addr;
573   else
574     {
575       asection *lowest_sect;
576
577       /* If we didn't find a mapped non zero sized .text section, set up
578          text_addr so that the relocation in symbol_file_add does no harm.  */
579
580       lowest_sect = bfd_get_section_by_name (so -> abfd, ".text");
581       if (lowest_sect == NULL)
582         bfd_map_over_sections (so -> abfd, find_lowest_section,
583                                (PTR) &lowest_sect);
584       if (lowest_sect)
585         text_addr = bfd_section_vma (so -> abfd, lowest_sect)
586                     + (CORE_ADDR) LM_ADDR (so) - so -> lm.o_base_address;
587     }
588   
589   so -> objfile = symbol_file_add (so -> lm.o_path, so -> from_tty,
590                                    text_addr,
591                                    0, 0, 0);
592   return (1);
593 }
594
595 /*
596
597 GLOBAL FUNCTION
598
599         solib_add -- add a shared library file to the symtab and section list
600
601 SYNOPSIS
602
603         void solib_add (char *arg_string, int from_tty,
604                         struct target_ops *target)
605
606 DESCRIPTION
607
608 */
609
610 void
611 solib_add (arg_string, from_tty, target)
612      char *arg_string;
613      int from_tty;
614      struct target_ops *target;
615 {       
616   register struct so_list *so = NULL;           /* link map state variable */
617
618   /* Last shared library that we read.  */
619   struct so_list *so_last = NULL;
620
621   char *re_err;
622   int count;
623   int old;
624   
625   if ((re_err = re_comp (arg_string ? arg_string : ".")) != NULL)
626     {
627       error ("Invalid regexp: %s", re_err);
628     }
629   
630   /* Add the shared library sections to the section table of the
631      specified target, if any.  */
632   if (target)
633     {
634       /* Count how many new section_table entries there are.  */
635       so = NULL;
636       count = 0;
637       while ((so = find_solib (so)) != NULL)
638         {
639           if (so -> lm.o_path[0])
640             {
641               count += so -> sections_end - so -> sections;
642             }
643         }
644       
645       if (count)
646         {
647           int update_coreops;
648
649           /* We must update the to_sections field in the core_ops structure
650              here, otherwise we dereference a potential dangling pointer
651              for each call to target_read/write_memory within this routine.  */
652           update_coreops = core_ops.to_sections == target->to_sections;
653              
654           /* Reallocate the target's section table including the new size.  */
655           if (target -> to_sections)
656             {
657               old = target -> to_sections_end - target -> to_sections;
658               target -> to_sections = (struct section_table *)
659                 xrealloc ((char *)target -> to_sections,
660                          (sizeof (struct section_table)) * (count + old));
661             }
662           else
663             {
664               old = 0;
665               target -> to_sections = (struct section_table *)
666                 xmalloc ((sizeof (struct section_table)) * count);
667             }
668           target -> to_sections_end = target -> to_sections + (count + old);
669           
670           /* Update the to_sections field in the core_ops structure
671              if needed.  */
672           if (update_coreops)
673             {
674               core_ops.to_sections = target->to_sections;
675               core_ops.to_sections_end = target->to_sections_end;
676             }
677
678           /* Add these section table entries to the target's table.  */
679           while ((so = find_solib (so)) != NULL)
680             {
681               if (so -> lm.o_path[0])
682                 {
683                   count = so -> sections_end - so -> sections;
684                   memcpy ((char *) (target -> to_sections + old),
685                           so -> sections, 
686                           (sizeof (struct section_table)) * count);
687                   old += count;
688                 }
689             }
690         }
691     }
692   
693   /* Now add the symbol files.  */
694   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
695     {
696       if (so -> lm.o_path[0] && re_exec (so -> lm.o_path))
697         {
698           so -> from_tty = from_tty;
699           if (so -> symbols_loaded)
700             {
701               if (from_tty)
702                 {
703                   printf_unfiltered ("Symbols already loaded for %s\n", so -> lm.o_path);
704                 }
705             }
706           else if (catch_errors
707                    (symbol_add_stub, (char *) so,
708                     "Error while reading shared library symbols:\n",
709                     RETURN_MASK_ALL))
710             {
711               so_last = so;
712               so -> symbols_loaded = 1;
713             }
714         }
715     }
716
717   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
718      frameless.  */
719   if (so_last)
720     reinit_frame_cache ();
721 }
722
723 /*
724
725 LOCAL FUNCTION
726
727         info_sharedlibrary_command -- code for "info sharedlibrary"
728
729 SYNOPSIS
730
731         static void info_sharedlibrary_command ()
732
733 DESCRIPTION
734
735         Walk through the shared library list and print information
736         about each attached library.
737 */
738
739 static void
740 info_sharedlibrary_command (ignore, from_tty)
741      char *ignore;
742      int from_tty;
743 {
744   register struct so_list *so = NULL;   /* link map state variable */
745   int header_done = 0;
746   
747   if (exec_bfd == NULL)
748     {
749       printf_unfiltered ("No exec file.\n");
750       return;
751     }
752   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
753     {
754       if (so -> lm.o_path[0])
755         {
756           if (!header_done)
757             {
758               printf_unfiltered("%-12s%-12s%-12s%s\n", "From", "To", "Syms Read",
759                      "Shared Object Library");
760               header_done++;
761             }
762           printf_unfiltered ("%-12s",
763                   local_hex_string_custom ((unsigned long) LM_ADDR (so),
764                                            "08l"));
765           printf_unfiltered ("%-12s",
766                   local_hex_string_custom ((unsigned long) so -> lmend,
767                                            "08l"));
768           printf_unfiltered ("%-12s", so -> symbols_loaded ? "Yes" : "No");
769           printf_unfiltered ("%s\n",  so -> lm.o_path);
770         }
771     }
772   if (so_list_head == NULL)
773     {
774       printf_unfiltered ("No shared libraries loaded at this time.\n"); 
775     }
776 }
777
778 /*
779
780 GLOBAL FUNCTION
781
782         solib_address -- check to see if an address is in a shared lib
783
784 SYNOPSIS
785
786         char *solib_address (CORE_ADDR address)
787
788 DESCRIPTION
789
790         Provides a hook for other gdb routines to discover whether or
791         not a particular address is within the mapped address space of
792         a shared library.  Any address between the base mapping address
793         and the first address beyond the end of the last mapping, is
794         considered to be within the shared library address space, for
795         our purposes.
796
797         For example, this routine is called at one point to disable
798         breakpoints which are in shared libraries that are not currently
799         mapped in.
800  */
801
802 char *
803 solib_address (address)
804      CORE_ADDR address;
805 {
806   register struct so_list *so = 0;      /* link map state variable */
807   
808   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
809     {
810       if (so -> lm.o_path[0])
811         {
812           if ((address >= (CORE_ADDR) LM_ADDR (so)) &&
813               (address < (CORE_ADDR) so -> lmend))
814             return (so->lm.o_path);
815         }
816     }
817   return (0);
818 }
819
820 /* Called by free_all_symtabs */
821
822 void 
823 clear_solib()
824 {
825   struct so_list *next;
826   char *bfd_filename;
827   
828   while (so_list_head)
829     {
830       if (so_list_head -> sections)
831         {
832           free ((PTR)so_list_head -> sections);
833         }
834       if (so_list_head -> abfd)
835         {
836           bfd_filename = bfd_get_filename (so_list_head -> abfd);
837           if (!bfd_close (so_list_head -> abfd))
838             warning ("cannot close \"%s\": %s",
839                      bfd_filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
840         }
841       else
842         /* This happens for the executable on SVR4.  */
843         bfd_filename = NULL;
844
845       next = so_list_head -> next;
846       if (bfd_filename)
847         free ((PTR)bfd_filename);
848       free (so_list_head->lm.o_path);
849       free ((PTR)so_list_head);
850       so_list_head = next;
851     }
852   debug_base = 0;
853 }
854
855 /*
856
857 LOCAL FUNCTION
858
859         disable_break -- remove the "mapping changed" breakpoint
860
861 SYNOPSIS
862
863         static int disable_break ()
864
865 DESCRIPTION
866
867         Removes the breakpoint that gets hit when the dynamic linker
868         completes a mapping change.
869
870 */
871
872 static int
873 disable_break ()
874 {
875   int status = 1;
876
877
878   /* Note that breakpoint address and original contents are in our address
879      space, so we just need to write the original contents back. */
880
881   if (memory_remove_breakpoint (breakpoint_addr, shadow_contents) != 0)
882     {
883       status = 0;
884     }
885
886   /* For the SVR4 version, we always know the breakpoint address.  For the
887      SunOS version we don't know it until the above code is executed.
888      Grumble if we are stopped anywhere besides the breakpoint address. */
889
890   if (stop_pc != breakpoint_addr)
891     {
892       warning ("stopped at unknown breakpoint while handling shared libraries");
893     }
894
895   return (status);
896 }
897
898 /*
899
900 LOCAL FUNCTION
901
902         enable_break -- arrange for dynamic linker to hit breakpoint
903
904 SYNOPSIS
905
906         int enable_break (void)
907
908 DESCRIPTION
909
910         This functions inserts a breakpoint at the entry point of the
911         main executable, where all shared libraries are mapped in.
912 */
913
914 static int
915 enable_break ()
916 {
917   if (symfile_objfile != NULL
918       && target_insert_breakpoint (symfile_objfile->ei.entry_point,
919                                    shadow_contents) == 0)
920     {
921       breakpoint_addr = symfile_objfile->ei.entry_point;
922       return 1;
923     }
924
925   return 0;
926 }
927   
928 /*
929   
930 GLOBAL FUNCTION
931   
932         solib_create_inferior_hook -- shared library startup support
933   
934 SYNOPSIS
935   
936         void solib_create_inferior_hook()
937   
938 DESCRIPTION
939   
940         When gdb starts up the inferior, it nurses it along (through the
941         shell) until it is ready to execute it's first instruction.  At this
942         point, this function gets called via expansion of the macro
943         SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK.
944
945         For SunOS executables, this first instruction is typically the
946         one at "_start", or a similar text label, regardless of whether
947         the executable is statically or dynamically linked.  The runtime
948         startup code takes care of dynamically linking in any shared
949         libraries, once gdb allows the inferior to continue.
950
951         For SVR4 executables, this first instruction is either the first
952         instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
953         executables) or the instruction at "start" for statically linked
954         executables.  For dynamically linked executables, the system
955         first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
956         and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
957         shared libraries, maps in the actual user executable, and then
958         jumps to "start" in the user executable.
959
960         For both SunOS shared libraries, and SVR4 shared libraries, we
961         can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
962         names of shared libraries that are dynamically linked, and the
963         base addresses to which they are linked.
964
965         This function is responsible for discovering those names and
966         addresses, and saving sufficient information about them to allow
967         their symbols to be read at a later time.
968
969 FIXME
970
971         Between enable_break() and disable_break(), this code does not
972         properly handle hitting breakpoints which the user might have
973         set in the startup code or in the dynamic linker itself.  Proper
974         handling will probably have to wait until the implementation is
975         changed to use the "breakpoint handler function" method.
976
977         Also, what if child has exit()ed?  Must exit loop somehow.
978   */
979
980 void 
981 solib_create_inferior_hook()
982 {
983   if (!enable_break ())
984     {
985       warning ("shared library handler failed to enable breakpoint");
986       return;
987     }
988
989   /* Now run the target.  It will eventually hit the breakpoint, at
990      which point all of the libraries will have been mapped in and we
991      can go groveling around in the dynamic linker structures to find
992      out what we need to know about them. */
993
994   clear_proceed_status ();
995   stop_soon_quietly = 1;
996   stop_signal = 0;
997   do
998     {
999       target_resume (-1, 0, stop_signal);
1000       wait_for_inferior ();
1001     }
1002   while (stop_signal != SIGTRAP);
1003   
1004   /* We are now either at the "mapping complete" breakpoint (or somewhere
1005      else, a condition we aren't prepared to deal with anyway), so adjust
1006      the PC as necessary after a breakpoint, disable the breakpoint, and
1007      add any shared libraries that were mapped in. */
1008
1009   if (DECR_PC_AFTER_BREAK)
1010     {
1011       stop_pc -= DECR_PC_AFTER_BREAK;
1012       write_register (PC_REGNUM, stop_pc);
1013     }
1014
1015   if (!disable_break ())
1016     {
1017       warning ("shared library handler failed to disable breakpoint");
1018     }
1019
1020   /*  solib_add will call reinit_frame_cache.
1021       But we are stopped in the startup code and we might not have symbols
1022       for the startup code, so heuristic_proc_start could be called
1023       and will put out an annoying warning.
1024       Delaying the resetting of stop_soon_quietly until after symbol loading
1025       suppresses the warning.  */
1026   if (auto_solib_add)
1027     solib_add ((char *) 0, 0, (struct target_ops *) 0);
1028   stop_soon_quietly = 0;
1029 }
1030
1031 /*
1032
1033 LOCAL FUNCTION
1034
1035         sharedlibrary_command -- handle command to explicitly add library
1036
1037 SYNOPSIS
1038
1039         static void sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1040
1041 DESCRIPTION
1042
1043 */
1044
1045 static void
1046 sharedlibrary_command (args, from_tty)
1047 char *args;
1048 int from_tty;
1049 {
1050   dont_repeat ();
1051   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0);
1052 }
1053
1054 void
1055 _initialize_solib()
1056 {
1057   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1058            "Load shared object library symbols for files matching REGEXP.");
1059   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command, 
1060             "Status of loaded shared object libraries.");
1061
1062   add_show_from_set
1063     (add_set_cmd ("auto-solib-add", class_support, var_zinteger,
1064                   (char *) &auto_solib_add,
1065                   "Set autoloading of shared library symbols.\n\
1066 If nonzero, symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1067 automatically when the inferior begins execution or when the dynamic linker\n\
1068 informs gdb that a new library has been loaded.  Otherwise, symbols\n\
1069 must be loaded manually, using `sharedlibrary'.",
1070                   &setlist),
1071      &showlist);
1072 }
1073
1074 \f
1075 /* Register that we are able to handle irix5 core file formats.
1076    This really is bfd_target_unknown_flavour */
1077
1078 static struct core_fns irix5_core_fns =
1079 {
1080   bfd_target_unknown_flavour,
1081   fetch_core_registers,
1082   NULL
1083 };
1084
1085 void
1086 _initialize_core_irix5 ()
1087 {
1088   add_core_fns (&irix5_core_fns);
1089 }