Initial creation of sourceware repository
[external/binutils.git] / gdb / irix5-nat.c
1 /* Native support for the SGI Iris running IRIX version 5, for GDB.
2    Copyright 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 1999
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   int gregoff = sizeof (greg_t) - MIPS_REGSIZE;
56   static char zerobuf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE] = {0};
57
58   for(regi = 0; regi <= CTX_RA; regi++)
59     supply_register (regi, (char *)(regp + regi) + gregoff);
60
61   supply_register (PC_REGNUM, (char *)(regp + CTX_EPC) + gregoff);
62   supply_register (HI_REGNUM, (char *)(regp + CTX_MDHI) + gregoff);
63   supply_register (LO_REGNUM, (char *)(regp + CTX_MDLO) + gregoff);
64   supply_register (CAUSE_REGNUM, (char *)(regp + CTX_CAUSE) + gregoff);
65
66   /* Fill inaccessible registers with zero.  */
67   supply_register (BADVADDR_REGNUM, zerobuf);
68 }
69
70 void
71 fill_gregset (gregsetp, regno)
72      gregset_t *gregsetp;
73      int regno;
74 {
75   int regi;
76   register greg_t *regp = &(*gregsetp)[0];
77
78   /* Under Irix6, if GDB is built with N32 ABI and is debugging an O32
79      executable, we have to sign extend the registers to 64 bits before
80      filling in the gregset structure.  */
81
82   for (regi = 0; regi <= CTX_RA; regi++)
83     if ((regno == -1) || (regno == regi))
84       *(regp + regi) =
85         extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (regi)],
86                                 REGISTER_RAW_SIZE (regi));
87
88   if ((regno == -1) || (regno == PC_REGNUM))
89     *(regp + CTX_EPC) =
90       extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (PC_REGNUM)],
91                               REGISTER_RAW_SIZE (PC_REGNUM));
92
93   if ((regno == -1) || (regno == CAUSE_REGNUM))
94     *(regp + CTX_CAUSE) =
95       extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (CAUSE_REGNUM)],
96                               REGISTER_RAW_SIZE (CAUSE_REGNUM));
97
98   if ((regno == -1) || (regno == HI_REGNUM))
99     *(regp + CTX_MDHI) =
100       extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (HI_REGNUM)],
101                               REGISTER_RAW_SIZE (HI_REGNUM));
102
103   if ((regno == -1) || (regno == LO_REGNUM))
104     *(regp + CTX_MDLO) =
105       extract_signed_integer (&registers[REGISTER_BYTE (LO_REGNUM)],
106                               REGISTER_RAW_SIZE (LO_REGNUM));
107 }
108
109 /*
110  * Now we do the same thing for floating-point registers.
111  * We don't bother to condition on FP0_REGNUM since any
112  * reasonable MIPS configuration has an R3010 in it.
113  *
114  * Again, see the comments in m68k-tdep.c.
115  */
116
117 void
118 supply_fpregset (fpregsetp)
119      fpregset_t *fpregsetp;
120 {
121   register int regi;
122   static char zerobuf[MAX_REGISTER_RAW_SIZE] = {0};
123
124   /* FIXME, this is wrong for the N32 ABI which has 64 bit FP regs. */
125
126   for (regi = 0; regi < 32; regi++)
127     supply_register (FP0_REGNUM + regi,
128                      (char *)&fpregsetp->fp_r.fp_regs[regi]);
129
130   supply_register (FCRCS_REGNUM, (char *)&fpregsetp->fp_csr);
131
132   /* FIXME: how can we supply FCRIR_REGNUM?  SGI doesn't tell us. */
133   supply_register (FCRIR_REGNUM, zerobuf);
134 }
135
136 void
137 fill_fpregset (fpregsetp, regno)
138      fpregset_t *fpregsetp;
139      int regno;
140 {
141   int regi;
142   char *from, *to;
143
144   /* FIXME, this is wrong for the N32 ABI which has 64 bit FP regs. */
145
146   for (regi = FP0_REGNUM; regi < FP0_REGNUM + 32; regi++)
147     {
148       if ((regno == -1) || (regno == regi))
149         {
150           from = (char *) &registers[REGISTER_BYTE (regi)];
151           to = (char *) &(fpregsetp->fp_r.fp_regs[regi - FP0_REGNUM]);
152           memcpy(to, from, REGISTER_RAW_SIZE (regi));
153         }
154     }
155
156   if ((regno == -1) || (regno == FCRCS_REGNUM))
157     fpregsetp->fp_csr = *(unsigned *) &registers[REGISTER_BYTE(FCRCS_REGNUM)];
158 }
159
160
161 /* Figure out where the longjmp will land.
162    We expect the first arg to be a pointer to the jmp_buf structure from which
163    we extract the pc (JB_PC) that we will land at.  The pc is copied into PC.
164    This routine returns true on success. */
165
166 int
167 get_longjmp_target (pc)
168      CORE_ADDR *pc;
169 {
170   char buf[TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT];
171   CORE_ADDR jb_addr;
172
173   jb_addr = read_register (A0_REGNUM);
174
175   if (target_read_memory (jb_addr + JB_PC * JB_ELEMENT_SIZE, buf,
176                           TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT))
177     return 0;
178
179   *pc = extract_address (buf, TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT);
180
181   return 1;
182 }
183
184 static void
185 fetch_core_registers (core_reg_sect, core_reg_size, which, reg_addr)
186      char *core_reg_sect;
187      unsigned core_reg_size;
188      int which;                 /* Unused */
189      CORE_ADDR reg_addr;        /* Unused */
190 {
191   if (core_reg_size == REGISTER_BYTES)
192     {
193       memcpy ((char *)registers, core_reg_sect, core_reg_size);
194     }
195   else if (MIPS_REGSIZE == 4 &&
196            core_reg_size == (2 * MIPS_REGSIZE) * NUM_REGS)
197     {
198       /* This is a core file from a N32 executable, 64 bits are saved
199          for all registers.  */
200       char *srcp = core_reg_sect;
201       char *dstp = registers;
202       int regno;
203
204       for (regno = 0; regno < NUM_REGS; regno++)
205         {
206           if (regno >= FP0_REGNUM && regno < (FP0_REGNUM + 32))
207             {
208               /* FIXME, this is wrong, N32 has 64 bit FP regs, but GDB
209                  currently assumes that they are 32 bit.  */
210               *dstp++ = *srcp++;
211               *dstp++ = *srcp++;
212               *dstp++ = *srcp++;
213               *dstp++ = *srcp++;
214               if (REGISTER_RAW_SIZE(regno) == 4)
215                 {
216                   /* copying 4 bytes from eight bytes?
217                      I don't see how this can be right...  */
218                   srcp += 4;    
219                 }
220               else
221                 {
222                   /* copy all 8 bytes (sizeof(double)) */
223                   *dstp++ = *srcp++;
224                   *dstp++ = *srcp++;
225                   *dstp++ = *srcp++;
226                   *dstp++ = *srcp++;
227                 }
228             }
229           else
230             {
231               srcp += 4;
232               *dstp++ = *srcp++;
233               *dstp++ = *srcp++;
234               *dstp++ = *srcp++;
235               *dstp++ = *srcp++;
236             }
237         }
238     }
239   else
240     {
241       warning ("wrong size gregset struct in core file");
242       return;
243     }
244
245   registers_fetched ();
246 }
247 \f
248 /* Irix 5 uses what appears to be a unique form of shared library
249    support.  This is a copy of solib.c modified for Irix 5.  */
250 /* FIXME: Most of this code could be merged with osfsolib.c and solib.c
251    by using next_link_map_member and xfer_link_map_member in solib.c.  */
252
253 #include <sys/types.h>
254 #include <signal.h>
255 #include <sys/param.h>
256 #include <fcntl.h>
257
258 /* <obj.h> includes <sym.h> and <symconst.h>, which causes conflicts
259    with our versions of those files included by tm-mips.h.  Prevent
260    <obj.h> from including them with some appropriate defines.  */
261 #define __SYM_H__
262 #define __SYMCONST_H__
263 #include <obj.h>
264 #ifdef HAVE_OBJLIST_H
265 #include <objlist.h>
266 #endif
267
268 #ifdef NEW_OBJ_INFO_MAGIC
269 #define HANDLE_NEW_OBJ_LIST
270 #endif
271
272 #include "symtab.h"
273 #include "bfd.h"
274 #include "symfile.h"
275 #include "objfiles.h"
276 #include "command.h"
277 #include "frame.h"
278 #include "gnu-regex.h"
279 #include "inferior.h"
280 #include "language.h"
281 #include "gdbcmd.h"
282
283 /* The symbol which starts off the list of shared libraries.  */
284 #define DEBUG_BASE "__rld_obj_head"
285
286 /* Irix 6.x introduces a new variant of object lists.
287    To be able to debug O32 executables under Irix 6, we have to handle both
288    variants.  */
289
290 typedef enum
291 {
292   OBJ_LIST_OLD,         /* Pre Irix 6.x object list.  */
293   OBJ_LIST_32,          /* 32 Bit Elf32_Obj_Info.  */
294   OBJ_LIST_64           /* 64 Bit Elf64_Obj_Info, FIXME not yet implemented.  */
295 } obj_list_variant;
296
297 /* Define our own link_map structure.
298    This will help to share code with osfsolib.c and solib.c.  */
299
300 struct link_map {
301   obj_list_variant l_variant;   /* which variant of object list */
302   CORE_ADDR l_lladdr;           /* addr in inferior list was read from */
303   CORE_ADDR l_next;             /* address of next object list entry */
304 };
305
306 /* Irix 5 shared objects are pre-linked to particular addresses
307    although the dynamic linker may have to relocate them if the
308    address ranges of the libraries used by the main program clash.
309    The offset is the difference between the address where the object
310    is mapped and the binding address of the shared library.  */
311 #define LM_OFFSET(so) ((so) -> offset)
312 /* Loaded address of shared library.  */
313 #define LM_ADDR(so) ((so) -> lmstart)
314
315 char shadow_contents[BREAKPOINT_MAX];   /* Stash old bkpt addr contents */
316
317 struct so_list {
318   struct so_list *next;                 /* next structure in linked list */
319   struct link_map lm;
320   CORE_ADDR offset;                     /* prelink to load address offset */
321   char *so_name;                        /* shared object lib name */
322   CORE_ADDR lmstart;                    /* lower addr bound of mapped object */
323   CORE_ADDR lmend;                      /* upper addr bound of mapped object */
324   char symbols_loaded;                  /* flag: symbols read in yet? */
325   char from_tty;                        /* flag: print msgs? */
326   struct objfile *objfile;              /* objfile for loaded lib */
327   struct section_table *sections;
328   struct section_table *sections_end;
329   struct section_table *textsection;
330   bfd *abfd;
331 };
332
333 static struct so_list *so_list_head;    /* List of known shared objects */
334 static CORE_ADDR debug_base;            /* Base of dynamic linker structures */
335 static CORE_ADDR breakpoint_addr;       /* Address where end bkpt is set */
336
337 /* Local function prototypes */
338
339 static void
340 sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
341
342 static int
343 enable_break PARAMS ((void));
344
345 static int
346 disable_break PARAMS ((void));
347
348 static void
349 info_sharedlibrary_command PARAMS ((char *, int));
350
351 static int
352 symbol_add_stub PARAMS ((char *));
353
354 static struct so_list *
355 find_solib PARAMS ((struct so_list *));
356
357 static struct link_map *
358 first_link_map_member PARAMS ((void));
359
360 static struct link_map *
361 next_link_map_member PARAMS ((struct so_list *));
362
363 static void
364 xfer_link_map_member PARAMS ((struct so_list *, struct link_map *));
365
366 static CORE_ADDR
367 locate_base PARAMS ((void));
368
369 static int
370 solib_map_sections PARAMS ((char *));
371
372 /*
373
374 LOCAL FUNCTION
375
376         solib_map_sections -- open bfd and build sections for shared lib
377
378 SYNOPSIS
379
380         static int solib_map_sections (struct so_list *so)
381
382 DESCRIPTION
383
384         Given a pointer to one of the shared objects in our list
385         of mapped objects, use the recorded name to open a bfd
386         descriptor for the object, build a section table, and then
387         relocate all the section addresses by the base address at
388         which the shared object was mapped.
389
390 FIXMES
391
392         In most (all?) cases the shared object file name recorded in the
393         dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
394         cases where it isn't, do we really mimic the systems search
395         mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
396         expansion stuff?).
397  */
398
399 static int
400 solib_map_sections (arg)
401      char *arg;
402 {
403   struct so_list *so = (struct so_list *) arg;  /* catch_errors bogon */
404   char *filename;
405   char *scratch_pathname;
406   int scratch_chan;
407   struct section_table *p;
408   struct cleanup *old_chain;
409   bfd *abfd;
410   
411   filename = tilde_expand (so -> so_name);
412   old_chain = make_cleanup (free, filename);
413   
414   scratch_chan = openp (getenv ("PATH"), 1, filename, O_RDONLY, 0,
415                         &scratch_pathname);
416   if (scratch_chan < 0)
417     {
418       scratch_chan = openp (getenv ("LD_LIBRARY_PATH"), 1, filename,
419                             O_RDONLY, 0, &scratch_pathname);
420     }
421   if (scratch_chan < 0)
422     {
423       perror_with_name (filename);
424     }
425   /* Leave scratch_pathname allocated.  abfd->name will point to it.  */
426
427   abfd = bfd_fdopenr (scratch_pathname, gnutarget, scratch_chan);
428   if (!abfd)
429     {
430       close (scratch_chan);
431       error ("Could not open `%s' as an executable file: %s",
432              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
433     }
434   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
435   so -> abfd = abfd;
436   abfd -> cacheable = true;
437
438   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
439     {
440       error ("\"%s\": not in executable format: %s.",
441              scratch_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
442     }
443   if (build_section_table (abfd, &so -> sections, &so -> sections_end))
444     {
445       error ("Can't find the file sections in `%s': %s", 
446              bfd_get_filename (exec_bfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
447     }
448
449   for (p = so -> sections; p < so -> sections_end; p++)
450     {
451       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
452          object's file by the offset to get the address to which the
453          object was actually mapped.  */
454       p -> addr += LM_OFFSET (so);
455       p -> endaddr += LM_OFFSET (so);
456       so -> lmend = (CORE_ADDR) max (p -> endaddr, so -> lmend);
457       if (STREQ (p -> the_bfd_section -> name, ".text"))
458         {
459           so -> textsection = p;
460         }
461     }
462
463   /* Free the file names, close the file now.  */
464   do_cleanups (old_chain);
465
466   return (1);
467 }
468
469 /*
470
471 LOCAL FUNCTION
472
473         locate_base -- locate the base address of dynamic linker structs
474
475 SYNOPSIS
476
477         CORE_ADDR locate_base (void)
478
479 DESCRIPTION
480
481         For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
482         inferior executable has been linked dynamically, there is a single
483         address somewhere in the inferior's data space which is the key to
484         locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
485         address is the value of the symbol defined by the macro DEBUG_BASE.
486         The job of this function is to find and return that address, or to
487         return 0 if there is no such address (the executable is statically
488         linked for example).
489
490         For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
491         all of it's structures are statically linked to the executable at
492         link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
493         already been added to the minimal symbol table for the executable's
494         objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
495         have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
496         to find the copies in the shared library.
497
498         The SVR4 version is much more complicated because the dynamic linker
499         and it's structures are located in the shared C library, which gets
500         run as the executable's "interpreter" by the kernel.  We have to go
501         to a lot more work to discover the address of DEBUG_BASE.  Because
502         of this complexity, we cache the value we find and return that value
503         on subsequent invocations.  Note there is no copy in the executable
504         symbol tables.
505
506         Irix 5 is basically like SunOS.
507
508         Note that we can assume nothing about the process state at the time
509         we need to find this address.  We may be stopped on the first instruc-
510         tion of the interpreter (C shared library), the first instruction of
511         the executable itself, or somewhere else entirely (if we attached
512         to the process for example).
513
514  */
515
516 static CORE_ADDR
517 locate_base ()
518 {
519   struct minimal_symbol *msymbol;
520   CORE_ADDR address = 0;
521
522   msymbol = lookup_minimal_symbol (DEBUG_BASE, NULL, symfile_objfile);
523   if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
524     {
525       address = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
526     }
527   return (address);
528 }
529
530 /*
531
532 LOCAL FUNCTION
533
534         first_link_map_member -- locate first member in dynamic linker's map
535
536 SYNOPSIS
537
538         static struct link_map *first_link_map_member (void)
539
540 DESCRIPTION
541
542         Read in a copy of the first member in the inferior's dynamic
543         link map from the inferior's dynamic linker structures, and return
544         a pointer to the link map descriptor.
545 */
546
547 static struct link_map *
548 first_link_map_member ()
549 {
550   struct obj_list *listp;
551   struct obj_list list_old;
552   struct link_map *lm;
553   static struct link_map first_lm;
554   CORE_ADDR lladdr;
555   CORE_ADDR next_lladdr;
556
557   /* We have not already read in the dynamic linking structures
558      from the inferior, lookup the address of the base structure. */
559   debug_base = locate_base ();
560   if (debug_base == 0)
561     return NULL;
562
563   /* Get address of first list entry.  */
564   read_memory (debug_base, (char *) &listp, sizeof (struct obj_list *));
565
566   if (listp == NULL)
567     return NULL;
568
569   /* Get first list entry.  */
570   lladdr = (CORE_ADDR) listp;
571   read_memory (lladdr, (char *) &list_old, sizeof (struct obj_list));
572
573   /* The first entry in the list is the object file we are debugging,
574      so skip it.  */
575   next_lladdr = (CORE_ADDR) list_old.next; 
576
577 #ifdef HANDLE_NEW_OBJ_LIST
578   if (list_old.data == NEW_OBJ_INFO_MAGIC)
579     {
580       Elf32_Obj_Info list_32;
581
582       read_memory (lladdr, (char *) &list_32, sizeof (Elf32_Obj_Info));
583       if (list_32.oi_size != sizeof (Elf32_Obj_Info))
584         return NULL;
585       next_lladdr = (CORE_ADDR) list_32.oi_next; 
586     }
587 #endif
588
589   if (next_lladdr == 0)
590     return NULL;
591
592   first_lm.l_lladdr = next_lladdr;
593   lm = &first_lm;
594   return lm;
595 }
596
597 /*
598
599 LOCAL FUNCTION
600
601         next_link_map_member -- locate next member in dynamic linker's map
602
603 SYNOPSIS
604
605         static struct link_map *next_link_map_member (so_list_ptr)
606
607 DESCRIPTION
608
609         Read in a copy of the next member in the inferior's dynamic
610         link map from the inferior's dynamic linker structures, and return
611         a pointer to the link map descriptor.
612 */
613
614 static struct link_map *
615 next_link_map_member (so_list_ptr)
616      struct so_list *so_list_ptr;
617 {
618   struct link_map *lm = &so_list_ptr -> lm;
619   CORE_ADDR next_lladdr = lm -> l_next;
620   static struct link_map next_lm;
621
622   if (next_lladdr == 0)
623     {
624       /* We have hit the end of the list, so check to see if any were
625          added, but be quiet if we can't read from the target any more. */
626       int status = 0;
627
628       if (lm -> l_variant == OBJ_LIST_OLD)
629         {
630           struct obj_list list_old;
631
632           status = target_read_memory (lm -> l_lladdr,
633                                        (char *) &list_old,
634                                        sizeof (struct obj_list));
635           next_lladdr = (CORE_ADDR) list_old.next;
636         }
637 #ifdef HANDLE_NEW_OBJ_LIST
638       else if (lm -> l_variant == OBJ_LIST_32)
639         {
640           Elf32_Obj_Info list_32;
641           status = target_read_memory (lm -> l_lladdr,
642                                        (char *) &list_32,
643                                        sizeof (Elf32_Obj_Info));
644           next_lladdr = (CORE_ADDR) list_32.oi_next;
645         }
646 #endif
647
648       if (status != 0 || next_lladdr == 0)
649         return NULL;
650     }
651
652   next_lm.l_lladdr = next_lladdr;
653   lm = &next_lm;
654   return lm;
655 }
656
657 /*
658
659 LOCAL FUNCTION
660
661         xfer_link_map_member -- set local variables from dynamic linker's map
662
663 SYNOPSIS
664
665         static void xfer_link_map_member (so_list_ptr, lm)
666
667 DESCRIPTION
668
669         Read in a copy of the requested member in the inferior's dynamic
670         link map from the inferior's dynamic linker structures, and fill
671         in the necessary so_list_ptr elements.
672 */
673
674 static void
675 xfer_link_map_member (so_list_ptr, lm)
676      struct so_list *so_list_ptr;
677      struct link_map *lm;
678 {
679   struct obj_list list_old;
680   CORE_ADDR lladdr = lm -> l_lladdr;
681   struct link_map *new_lm = &so_list_ptr -> lm;
682   int errcode;
683
684   read_memory (lladdr, (char *) &list_old, sizeof (struct obj_list));
685
686   new_lm -> l_variant = OBJ_LIST_OLD;
687   new_lm -> l_lladdr = lladdr;
688   new_lm -> l_next = (CORE_ADDR) list_old.next; 
689
690 #ifdef HANDLE_NEW_OBJ_LIST
691   if (list_old.data == NEW_OBJ_INFO_MAGIC)
692     {
693       Elf32_Obj_Info list_32;
694
695       read_memory (lladdr, (char *) &list_32, sizeof (Elf32_Obj_Info));
696       if (list_32.oi_size != sizeof (Elf32_Obj_Info))
697         return;
698       new_lm -> l_variant = OBJ_LIST_32;
699       new_lm -> l_next = (CORE_ADDR) list_32.oi_next; 
700
701       target_read_string ((CORE_ADDR) list_32.oi_pathname,
702                           &so_list_ptr -> so_name,
703                           list_32.oi_pathname_len + 1, &errcode);
704       if (errcode != 0)
705         memory_error (errcode, (CORE_ADDR) list_32.oi_pathname);
706
707       LM_ADDR (so_list_ptr) = (CORE_ADDR) list_32.oi_ehdr;
708       LM_OFFSET (so_list_ptr) =
709         (CORE_ADDR) list_32.oi_ehdr - (CORE_ADDR) list_32.oi_orig_ehdr;
710     }
711   else
712 #endif
713     {
714 #if defined (_MIPS_SIM_NABI32) && _MIPS_SIM == _MIPS_SIM_NABI32
715       /* If we are compiling GDB under N32 ABI, the alignments in
716          the obj struct are different from the O32 ABI and we will get
717          wrong values when accessing the struct.
718          As a workaround we use fixed values which are good for
719          Irix 6.2.  */
720       char buf[432];
721
722       read_memory ((CORE_ADDR) list_old.data, buf, sizeof (buf));
723
724       target_read_string (extract_address (&buf[236], 4),
725                           &so_list_ptr -> so_name,
726                           INT_MAX, &errcode);
727       if (errcode != 0)
728         memory_error (errcode, extract_address (&buf[236], 4));
729
730       LM_ADDR (so_list_ptr) = extract_address (&buf[196], 4);
731       LM_OFFSET (so_list_ptr) =
732         extract_address (&buf[196], 4) - extract_address (&buf[248], 4);
733 #else
734       struct obj obj_old;
735
736       read_memory ((CORE_ADDR) list_old.data, (char *) &obj_old,
737                    sizeof (struct obj));
738
739       target_read_string ((CORE_ADDR) obj_old.o_path,
740                           &so_list_ptr -> so_name,
741                           INT_MAX, &errcode);
742       if (errcode != 0)
743         memory_error (errcode, (CORE_ADDR) obj_old.o_path);
744
745       LM_ADDR (so_list_ptr) = (CORE_ADDR) obj_old.o_praw;
746       LM_OFFSET (so_list_ptr) =
747         (CORE_ADDR) obj_old.o_praw - obj_old.o_base_address;
748 #endif
749     }
750
751   catch_errors (solib_map_sections, (char *) so_list_ptr,
752                 "Error while mapping shared library sections:\n",
753                 RETURN_MASK_ALL);
754 }
755
756
757 /*
758
759 LOCAL FUNCTION
760
761         find_solib -- step through list of shared objects
762
763 SYNOPSIS
764
765         struct so_list *find_solib (struct so_list *so_list_ptr)
766
767 DESCRIPTION
768
769         This module contains the routine which finds the names of any
770         loaded "images" in the current process. The argument in must be
771         NULL on the first call, and then the returned value must be passed
772         in on subsequent calls. This provides the capability to "step" down
773         the list of loaded objects. On the last object, a NULL value is
774         returned.
775  */
776
777 static struct so_list *
778 find_solib (so_list_ptr)
779      struct so_list *so_list_ptr;       /* Last lm or NULL for first one */
780 {
781   struct so_list *so_list_next = NULL;
782   struct link_map *lm = NULL;
783   struct so_list *new;
784   
785   if (so_list_ptr == NULL)
786     {
787       /* We are setting up for a new scan through the loaded images. */
788       if ((so_list_next = so_list_head) == NULL)
789         {
790           /* Find the first link map list member. */
791           lm = first_link_map_member ();
792         }
793     }
794   else
795     {
796       /* We have been called before, and are in the process of walking
797          the shared library list.  Advance to the next shared object. */
798       lm = next_link_map_member (so_list_ptr);
799       so_list_next = so_list_ptr -> next;
800     }
801   if ((so_list_next == NULL) && (lm != NULL))
802     {
803       new = (struct so_list *) xmalloc (sizeof (struct so_list));
804       memset ((char *) new, 0, sizeof (struct so_list));
805       /* Add the new node as the next node in the list, or as the root
806          node if this is the first one. */
807       if (so_list_ptr != NULL)
808         {
809           so_list_ptr -> next = new;
810         }
811       else
812         {
813           so_list_head = new;
814         }      
815       so_list_next = new;
816       xfer_link_map_member (new, lm);
817     }
818   return (so_list_next);
819 }
820
821 /* A small stub to get us past the arg-passing pinhole of catch_errors.  */
822
823 static int
824 symbol_add_stub (arg)
825      char *arg;
826 {
827   register struct so_list *so = (struct so_list *) arg; /* catch_errs bogon */
828   CORE_ADDR text_addr = 0;
829
830   if (so -> textsection)
831     text_addr = so -> textsection -> addr;
832   else if (so -> abfd != NULL)
833     {
834       asection *lowest_sect;
835
836       /* If we didn't find a mapped non zero sized .text section, set up
837          text_addr so that the relocation in symbol_file_add does no harm.  */
838
839       lowest_sect = bfd_get_section_by_name (so -> abfd, ".text");
840       if (lowest_sect == NULL)
841         bfd_map_over_sections (so -> abfd, find_lowest_section,
842                                (PTR) &lowest_sect);
843       if (lowest_sect)
844         text_addr = bfd_section_vma (so -> abfd, lowest_sect) + LM_OFFSET (so);
845     }
846   
847   so -> objfile = symbol_file_add (so -> so_name, so -> from_tty,
848                                    text_addr,
849                                    0, 0, 0, 0, 0);
850   return (1);
851 }
852
853 /*
854
855 GLOBAL FUNCTION
856
857         solib_add -- add a shared library file to the symtab and section list
858
859 SYNOPSIS
860
861         void solib_add (char *arg_string, int from_tty,
862                         struct target_ops *target)
863
864 DESCRIPTION
865
866 */
867
868 void
869 solib_add (arg_string, from_tty, target)
870      char *arg_string;
871      int from_tty;
872      struct target_ops *target;
873 {       
874   register struct so_list *so = NULL;           /* link map state variable */
875
876   /* Last shared library that we read.  */
877   struct so_list *so_last = NULL;
878
879   char *re_err;
880   int count;
881   int old;
882   
883   if ((re_err = re_comp (arg_string ? arg_string : ".")) != NULL)
884     {
885       error ("Invalid regexp: %s", re_err);
886     }
887   
888   /* Add the shared library sections to the section table of the
889      specified target, if any.  */
890   if (target)
891     {
892       /* Count how many new section_table entries there are.  */
893       so = NULL;
894       count = 0;
895       while ((so = find_solib (so)) != NULL)
896         {
897           if (so -> so_name[0])
898             {
899               count += so -> sections_end - so -> sections;
900             }
901         }
902       
903       if (count)
904         {
905           int update_coreops;
906
907           /* We must update the to_sections field in the core_ops structure
908              here, otherwise we dereference a potential dangling pointer
909              for each call to target_read/write_memory within this routine.  */
910           update_coreops = core_ops.to_sections == target->to_sections;
911              
912           /* Reallocate the target's section table including the new size.  */
913           if (target -> to_sections)
914             {
915               old = target -> to_sections_end - target -> to_sections;
916               target -> to_sections = (struct section_table *)
917                 xrealloc ((char *)target -> to_sections,
918                          (sizeof (struct section_table)) * (count + old));
919             }
920           else
921             {
922               old = 0;
923               target -> to_sections = (struct section_table *)
924                 xmalloc ((sizeof (struct section_table)) * count);
925             }
926           target -> to_sections_end = target -> to_sections + (count + old);
927           
928           /* Update the to_sections field in the core_ops structure
929              if needed.  */
930           if (update_coreops)
931             {
932               core_ops.to_sections = target->to_sections;
933               core_ops.to_sections_end = target->to_sections_end;
934             }
935
936           /* Add these section table entries to the target's table.  */
937           while ((so = find_solib (so)) != NULL)
938             {
939               if (so -> so_name[0])
940                 {
941                   count = so -> sections_end - so -> sections;
942                   memcpy ((char *) (target -> to_sections + old),
943                           so -> sections, 
944                           (sizeof (struct section_table)) * count);
945                   old += count;
946                 }
947             }
948         }
949     }
950   
951   /* Now add the symbol files.  */
952   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
953     {
954       if (so -> so_name[0] && re_exec (so -> so_name))
955         {
956           so -> from_tty = from_tty;
957           if (so -> symbols_loaded)
958             {
959               if (from_tty)
960                 {
961                   printf_unfiltered ("Symbols already loaded for %s\n", so -> so_name);
962                 }
963             }
964           else if (catch_errors
965                    (symbol_add_stub, (char *) so,
966                     "Error while reading shared library symbols:\n",
967                     RETURN_MASK_ALL))
968             {
969               so_last = so;
970               so -> symbols_loaded = 1;
971             }
972         }
973     }
974
975   /* Getting new symbols may change our opinion about what is
976      frameless.  */
977   if (so_last)
978     reinit_frame_cache ();
979 }
980
981 /*
982
983 LOCAL FUNCTION
984
985         info_sharedlibrary_command -- code for "info sharedlibrary"
986
987 SYNOPSIS
988
989         static void info_sharedlibrary_command ()
990
991 DESCRIPTION
992
993         Walk through the shared library list and print information
994         about each attached library.
995 */
996
997 static void
998 info_sharedlibrary_command (ignore, from_tty)
999      char *ignore;
1000      int from_tty;
1001 {
1002   register struct so_list *so = NULL;   /* link map state variable */
1003   int header_done = 0;
1004   
1005   if (exec_bfd == NULL)
1006     {
1007       printf_unfiltered ("No exec file.\n");
1008       return;
1009     }
1010   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
1011     {
1012       if (so -> so_name[0])
1013         {
1014           if (!header_done)
1015             {
1016               printf_unfiltered("%-12s%-12s%-12s%s\n", "From", "To", "Syms Read",
1017                      "Shared Object Library");
1018               header_done++;
1019             }
1020           printf_unfiltered ("%-12s",
1021                   local_hex_string_custom ((unsigned long) LM_ADDR (so),
1022                                            "08l"));
1023           printf_unfiltered ("%-12s",
1024                   local_hex_string_custom ((unsigned long) so -> lmend,
1025                                            "08l"));
1026           printf_unfiltered ("%-12s", so -> symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1027           printf_unfiltered ("%s\n",  so -> so_name);
1028         }
1029     }
1030   if (so_list_head == NULL)
1031     {
1032       printf_unfiltered ("No shared libraries loaded at this time.\n"); 
1033     }
1034 }
1035
1036 /*
1037
1038 GLOBAL FUNCTION
1039
1040         solib_address -- check to see if an address is in a shared lib
1041
1042 SYNOPSIS
1043
1044         char *solib_address (CORE_ADDR address)
1045
1046 DESCRIPTION
1047
1048         Provides a hook for other gdb routines to discover whether or
1049         not a particular address is within the mapped address space of
1050         a shared library.  Any address between the base mapping address
1051         and the first address beyond the end of the last mapping, is
1052         considered to be within the shared library address space, for
1053         our purposes.
1054
1055         For example, this routine is called at one point to disable
1056         breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1057         mapped in.
1058  */
1059
1060 char *
1061 solib_address (address)
1062      CORE_ADDR address;
1063 {
1064   register struct so_list *so = 0;      /* link map state variable */
1065   
1066   while ((so = find_solib (so)) != NULL)
1067     {
1068       if (so -> so_name[0])
1069         {
1070           if ((address >= (CORE_ADDR) LM_ADDR (so)) &&
1071               (address < (CORE_ADDR) so -> lmend))
1072             return (so->so_name);
1073         }
1074     }
1075   return (0);
1076 }
1077
1078 /* Called by free_all_symtabs */
1079
1080 void 
1081 clear_solib()
1082 {
1083   struct so_list *next;
1084   char *bfd_filename;
1085   
1086   disable_breakpoints_in_shlibs (1);
1087
1088   while (so_list_head)
1089     {
1090       if (so_list_head -> sections)
1091         {
1092           free ((PTR)so_list_head -> sections);
1093         }
1094       if (so_list_head -> abfd)
1095         {
1096           bfd_filename = bfd_get_filename (so_list_head -> abfd);
1097           if (!bfd_close (so_list_head -> abfd))
1098             warning ("cannot close \"%s\": %s",
1099                      bfd_filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1100         }
1101       else
1102         /* This happens for the executable on SVR4.  */
1103         bfd_filename = NULL;
1104
1105       next = so_list_head -> next;
1106       if (bfd_filename)
1107         free ((PTR)bfd_filename);
1108       free (so_list_head->so_name);
1109       free ((PTR)so_list_head);
1110       so_list_head = next;
1111     }
1112   debug_base = 0;
1113 }
1114
1115 /*
1116
1117 LOCAL FUNCTION
1118
1119         disable_break -- remove the "mapping changed" breakpoint
1120
1121 SYNOPSIS
1122
1123         static int disable_break ()
1124
1125 DESCRIPTION
1126
1127         Removes the breakpoint that gets hit when the dynamic linker
1128         completes a mapping change.
1129
1130 */
1131
1132 static int
1133 disable_break ()
1134 {
1135   int status = 1;
1136
1137
1138   /* Note that breakpoint address and original contents are in our address
1139      space, so we just need to write the original contents back. */
1140
1141   if (memory_remove_breakpoint (breakpoint_addr, shadow_contents) != 0)
1142     {
1143       status = 0;
1144     }
1145
1146   /* For the SVR4 version, we always know the breakpoint address.  For the
1147      SunOS version we don't know it until the above code is executed.
1148      Grumble if we are stopped anywhere besides the breakpoint address. */
1149
1150   if (stop_pc != breakpoint_addr)
1151     {
1152       warning ("stopped at unknown breakpoint while handling shared libraries");
1153     }
1154
1155   return (status);
1156 }
1157
1158 /*
1159
1160 LOCAL FUNCTION
1161
1162         enable_break -- arrange for dynamic linker to hit breakpoint
1163
1164 SYNOPSIS
1165
1166         int enable_break (void)
1167
1168 DESCRIPTION
1169
1170         This functions inserts a breakpoint at the entry point of the
1171         main executable, where all shared libraries are mapped in.
1172 */
1173
1174 static int
1175 enable_break ()
1176 {
1177   if (symfile_objfile != NULL
1178       && target_insert_breakpoint (symfile_objfile->ei.entry_point,
1179                                    shadow_contents) == 0)
1180     {
1181       breakpoint_addr = symfile_objfile->ei.entry_point;
1182       return 1;
1183     }
1184
1185   return 0;
1186 }
1187   
1188 /*
1189   
1190 GLOBAL FUNCTION
1191   
1192         solib_create_inferior_hook -- shared library startup support
1193   
1194 SYNOPSIS
1195   
1196         void solib_create_inferior_hook()
1197   
1198 DESCRIPTION
1199   
1200         When gdb starts up the inferior, it nurses it along (through the
1201         shell) until it is ready to execute it's first instruction.  At this
1202         point, this function gets called via expansion of the macro
1203         SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK.
1204
1205         For SunOS executables, this first instruction is typically the
1206         one at "_start", or a similar text label, regardless of whether
1207         the executable is statically or dynamically linked.  The runtime
1208         startup code takes care of dynamically linking in any shared
1209         libraries, once gdb allows the inferior to continue.
1210
1211         For SVR4 executables, this first instruction is either the first
1212         instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
1213         executables) or the instruction at "start" for statically linked
1214         executables.  For dynamically linked executables, the system
1215         first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
1216         and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
1217         shared libraries, maps in the actual user executable, and then
1218         jumps to "start" in the user executable.
1219
1220         For both SunOS shared libraries, and SVR4 shared libraries, we
1221         can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
1222         names of shared libraries that are dynamically linked, and the
1223         base addresses to which they are linked.
1224
1225         This function is responsible for discovering those names and
1226         addresses, and saving sufficient information about them to allow
1227         their symbols to be read at a later time.
1228
1229 FIXME
1230
1231         Between enable_break() and disable_break(), this code does not
1232         properly handle hitting breakpoints which the user might have
1233         set in the startup code or in the dynamic linker itself.  Proper
1234         handling will probably have to wait until the implementation is
1235         changed to use the "breakpoint handler function" method.
1236
1237         Also, what if child has exit()ed?  Must exit loop somehow.
1238   */
1239
1240 void 
1241 solib_create_inferior_hook()
1242 {
1243   if (!enable_break ())
1244     {
1245       warning ("shared library handler failed to enable breakpoint");
1246       return;
1247     }
1248
1249   /* Now run the target.  It will eventually hit the breakpoint, at
1250      which point all of the libraries will have been mapped in and we
1251      can go groveling around in the dynamic linker structures to find
1252      out what we need to know about them. */
1253
1254   clear_proceed_status ();
1255   stop_soon_quietly = 1;
1256   stop_signal = TARGET_SIGNAL_0;
1257   do
1258     {
1259       target_resume (-1, 0, stop_signal);
1260       wait_for_inferior ();
1261     }
1262   while (stop_signal != TARGET_SIGNAL_TRAP);
1263   
1264   /* We are now either at the "mapping complete" breakpoint (or somewhere
1265      else, a condition we aren't prepared to deal with anyway), so adjust
1266      the PC as necessary after a breakpoint, disable the breakpoint, and
1267      add any shared libraries that were mapped in. */
1268
1269   if (DECR_PC_AFTER_BREAK)
1270     {
1271       stop_pc -= DECR_PC_AFTER_BREAK;
1272       write_register (PC_REGNUM, stop_pc);
1273     }
1274
1275   if (!disable_break ())
1276     {
1277       warning ("shared library handler failed to disable breakpoint");
1278     }
1279
1280   /*  solib_add will call reinit_frame_cache.
1281       But we are stopped in the startup code and we might not have symbols
1282       for the startup code, so heuristic_proc_start could be called
1283       and will put out an annoying warning.
1284       Delaying the resetting of stop_soon_quietly until after symbol loading
1285       suppresses the warning.  */
1286   if (auto_solib_add)
1287     solib_add ((char *) 0, 0, (struct target_ops *) 0);
1288   stop_soon_quietly = 0;
1289 }
1290
1291 /*
1292
1293 LOCAL FUNCTION
1294
1295         sharedlibrary_command -- handle command to explicitly add library
1296
1297 SYNOPSIS
1298
1299         static void sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1300
1301 DESCRIPTION
1302
1303 */
1304
1305 static void
1306 sharedlibrary_command (args, from_tty)
1307 char *args;
1308 int from_tty;
1309 {
1310   dont_repeat ();
1311   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0);
1312 }
1313
1314 void
1315 _initialize_solib()
1316 {
1317   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1318            "Load shared object library symbols for files matching REGEXP.");
1319   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command, 
1320             "Status of loaded shared object libraries.");
1321
1322   add_show_from_set
1323     (add_set_cmd ("auto-solib-add", class_support, var_zinteger,
1324                   (char *) &auto_solib_add,
1325                   "Set autoloading of shared library symbols.\n\
1326 If nonzero, symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1327 automatically when the inferior begins execution or when the dynamic linker\n\
1328 informs gdb that a new library has been loaded.  Otherwise, symbols\n\
1329 must be loaded manually, using `sharedlibrary'.",
1330                   &setlist),
1331      &showlist);
1332 }
1333
1334 \f
1335 /* Register that we are able to handle irix5 core file formats.
1336    This really is bfd_target_unknown_flavour */
1337
1338 static struct core_fns irix5_core_fns =
1339 {
1340   bfd_target_unknown_flavour,
1341   fetch_core_registers,
1342   NULL
1343 };
1344
1345 void
1346 _initialize_core_irix5 ()
1347 {
1348   add_core_fns (&irix5_core_fns);
1349 }