Add file offsets to the source cache
[external/binutils.git] / gdb / jit.c
1 /* Handle JIT code generation in the inferior for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 2009-2019 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21
22 #include "jit.h"
23 #include "jit-reader.h"
24 #include "block.h"
25 #include "breakpoint.h"
26 #include "command.h"
27 #include "dictionary.h"
28 #include "filenames.h"
29 #include "frame-unwind.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "gdbcore.h"
32 #include "inferior.h"
33 #include "observable.h"
34 #include "objfiles.h"
35 #include "regcache.h"
36 #include "symfile.h"
37 #include "symtab.h"
38 #include "target.h"
39 #include "gdb-dlfcn.h"
40 #include <sys/stat.h>
41 #include "gdb_bfd.h"
42 #include "readline/tilde.h"
43 #include "completer.h"
44
45 static const char *jit_reader_dir = NULL;
46
47 static const struct objfile_data *jit_objfile_data;
48
49 static const char *const jit_break_name = "__jit_debug_register_code";
50
51 static const char *const jit_descriptor_name = "__jit_debug_descriptor";
52
53 static void jit_inferior_init (struct gdbarch *gdbarch);
54 static void jit_inferior_exit_hook (struct inferior *inf);
55
56 /* An unwinder is registered for every gdbarch.  This key is used to
57    remember if the unwinder has been registered for a particular
58    gdbarch.  */
59
60 static struct gdbarch_data *jit_gdbarch_data;
61
62 /* Non-zero if we want to see trace of jit level stuff.  */
63
64 static unsigned int jit_debug = 0;
65
66 static void
67 show_jit_debug (struct ui_file *file, int from_tty,
68                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
69 {
70   fprintf_filtered (file, _("JIT debugging is %s.\n"), value);
71 }
72
73 struct target_buffer
74 {
75   CORE_ADDR base;
76   ULONGEST size;
77 };
78
79 /* Openning the file is a no-op.  */
80
81 static void *
82 mem_bfd_iovec_open (struct bfd *abfd, void *open_closure)
83 {
84   return open_closure;
85 }
86
87 /* Closing the file is just freeing the base/size pair on our side.  */
88
89 static int
90 mem_bfd_iovec_close (struct bfd *abfd, void *stream)
91 {
92   xfree (stream);
93
94   /* Zero means success.  */
95   return 0;
96 }
97
98 /* For reading the file, we just need to pass through to target_read_memory and
99    fix up the arguments and return values.  */
100
101 static file_ptr
102 mem_bfd_iovec_pread (struct bfd *abfd, void *stream, void *buf,
103                      file_ptr nbytes, file_ptr offset)
104 {
105   int err;
106   struct target_buffer *buffer = (struct target_buffer *) stream;
107
108   /* If this read will read all of the file, limit it to just the rest.  */
109   if (offset + nbytes > buffer->size)
110     nbytes = buffer->size - offset;
111
112   /* If there are no more bytes left, we've reached EOF.  */
113   if (nbytes == 0)
114     return 0;
115
116   err = target_read_memory (buffer->base + offset, (gdb_byte *) buf, nbytes);
117   if (err)
118     return -1;
119
120   return nbytes;
121 }
122
123 /* For statting the file, we only support the st_size attribute.  */
124
125 static int
126 mem_bfd_iovec_stat (struct bfd *abfd, void *stream, struct stat *sb)
127 {
128   struct target_buffer *buffer = (struct target_buffer*) stream;
129
130   memset (sb, 0, sizeof (struct stat));
131   sb->st_size = buffer->size;
132   return 0;
133 }
134
135 /* Open a BFD from the target's memory.  */
136
137 static gdb_bfd_ref_ptr
138 bfd_open_from_target_memory (CORE_ADDR addr, ULONGEST size, char *target)
139 {
140   struct target_buffer *buffer = XNEW (struct target_buffer);
141
142   buffer->base = addr;
143   buffer->size = size;
144   return gdb_bfd_openr_iovec ("<in-memory>", target,
145                               mem_bfd_iovec_open,
146                               buffer,
147                               mem_bfd_iovec_pread,
148                               mem_bfd_iovec_close,
149                               mem_bfd_iovec_stat);
150 }
151
152 struct jit_reader
153 {
154   jit_reader (struct gdb_reader_funcs *f, gdb_dlhandle_up &&h)
155     : functions (f), handle (std::move (h))
156   {
157   }
158
159   ~jit_reader ()
160   {
161     functions->destroy (functions);
162   }
163
164   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (jit_reader);
165
166   struct gdb_reader_funcs *functions;
167   gdb_dlhandle_up handle;
168 };
169
170 /* One reader that has been loaded successfully, and can potentially be used to
171    parse debug info.  */
172
173 static struct jit_reader *loaded_jit_reader = NULL;
174
175 typedef struct gdb_reader_funcs * (reader_init_fn_type) (void);
176 static const char *reader_init_fn_sym = "gdb_init_reader";
177
178 /* Try to load FILE_NAME as a JIT debug info reader.  */
179
180 static struct jit_reader *
181 jit_reader_load (const char *file_name)
182 {
183   reader_init_fn_type *init_fn;
184   struct gdb_reader_funcs *funcs = NULL;
185
186   if (jit_debug)
187     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("Opening shared object %s.\n"),
188                         file_name);
189   gdb_dlhandle_up so = gdb_dlopen (file_name);
190
191   init_fn = (reader_init_fn_type *) gdb_dlsym (so, reader_init_fn_sym);
192   if (!init_fn)
193     error (_("Could not locate initialization function: %s."),
194           reader_init_fn_sym);
195
196   if (gdb_dlsym (so, "plugin_is_GPL_compatible") == NULL)
197     error (_("Reader not GPL compatible."));
198
199   funcs = init_fn ();
200   if (funcs->reader_version != GDB_READER_INTERFACE_VERSION)
201     error (_("Reader version does not match GDB version."));
202
203   return new jit_reader (funcs, std::move (so));
204 }
205
206 /* Provides the jit-reader-load command.  */
207
208 static void
209 jit_reader_load_command (const char *args, int from_tty)
210 {
211   if (args == NULL)
212     error (_("No reader name provided."));
213   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> file (tilde_expand (args));
214
215   if (loaded_jit_reader != NULL)
216     error (_("JIT reader already loaded.  Run jit-reader-unload first."));
217
218   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (file.get ()))
219     file.reset (xstrprintf ("%s%s%s", jit_reader_dir, SLASH_STRING,
220                             file.get ()));
221
222   loaded_jit_reader = jit_reader_load (file.get ());
223   reinit_frame_cache ();
224   jit_inferior_created_hook ();
225 }
226
227 /* Provides the jit-reader-unload command.  */
228
229 static void
230 jit_reader_unload_command (const char *args, int from_tty)
231 {
232   if (!loaded_jit_reader)
233     error (_("No JIT reader loaded."));
234
235   reinit_frame_cache ();
236   jit_inferior_exit_hook (current_inferior ());
237
238   delete loaded_jit_reader;
239   loaded_jit_reader = NULL;
240 }
241
242 /* Per-program space structure recording which objfile has the JIT
243    symbols.  */
244
245 struct jit_program_space_data
246 {
247   /* The objfile.  This is NULL if no objfile holds the JIT
248      symbols.  */
249
250   struct objfile *objfile = nullptr;
251
252   /* If this program space has __jit_debug_register_code, this is the
253      cached address from the minimal symbol.  This is used to detect
254      relocations requiring the breakpoint to be re-created.  */
255
256   CORE_ADDR cached_code_address = 0;
257
258   /* This is the JIT event breakpoint, or NULL if it has not been
259      set.  */
260
261   struct breakpoint *jit_breakpoint = nullptr;
262 };
263
264 static program_space_key<jit_program_space_data> jit_program_space_key;
265
266 /* Per-objfile structure recording the addresses in the program space.
267    This object serves two purposes: for ordinary objfiles, it may
268    cache some symbols related to the JIT interface; and for
269    JIT-created objfiles, it holds some information about the
270    jit_code_entry.  */
271
272 struct jit_objfile_data
273 {
274   /* Symbol for __jit_debug_register_code.  */
275   struct minimal_symbol *register_code;
276
277   /* Symbol for __jit_debug_descriptor.  */
278   struct minimal_symbol *descriptor;
279
280   /* Address of struct jit_code_entry in this objfile.  This is only
281      non-zero for objfiles that represent code created by the JIT.  */
282   CORE_ADDR addr;
283 };
284
285 /* Fetch the jit_objfile_data associated with OBJF.  If no data exists
286    yet, make a new structure and attach it.  */
287
288 static struct jit_objfile_data *
289 get_jit_objfile_data (struct objfile *objf)
290 {
291   struct jit_objfile_data *objf_data;
292
293   objf_data = (struct jit_objfile_data *) objfile_data (objf, jit_objfile_data);
294   if (objf_data == NULL)
295     {
296       objf_data = XCNEW (struct jit_objfile_data);
297       set_objfile_data (objf, jit_objfile_data, objf_data);
298     }
299
300   return objf_data;
301 }
302
303 /* Remember OBJFILE has been created for struct jit_code_entry located
304    at inferior address ENTRY.  */
305
306 static void
307 add_objfile_entry (struct objfile *objfile, CORE_ADDR entry)
308 {
309   struct jit_objfile_data *objf_data;
310
311   objf_data = get_jit_objfile_data (objfile);
312   objf_data->addr = entry;
313 }
314
315 /* Return jit_program_space_data for current program space.  Allocate
316    if not already present.  */
317
318 static struct jit_program_space_data *
319 get_jit_program_space_data ()
320 {
321   struct jit_program_space_data *ps_data;
322
323   ps_data = jit_program_space_key.get (current_program_space);
324   if (ps_data == NULL)
325     ps_data = jit_program_space_key.emplace (current_program_space);
326   return ps_data;
327 }
328
329 /* Helper function for reading the global JIT descriptor from remote
330    memory.  Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
331
332 static int
333 jit_read_descriptor (struct gdbarch *gdbarch,
334                      struct jit_descriptor *descriptor,
335                      struct jit_program_space_data *ps_data)
336 {
337   int err;
338   struct type *ptr_type;
339   int ptr_size;
340   int desc_size;
341   gdb_byte *desc_buf;
342   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
343   struct jit_objfile_data *objf_data;
344
345   if (ps_data->objfile == NULL)
346     return 0;
347   objf_data = get_jit_objfile_data (ps_data->objfile);
348   if (objf_data->descriptor == NULL)
349     return 0;
350
351   if (jit_debug)
352     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
353                         "jit_read_descriptor, descriptor_addr = %s\n",
354                         paddress (gdbarch, MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ps_data->objfile,
355                                                                   objf_data->descriptor)));
356
357   /* Figure out how big the descriptor is on the remote and how to read it.  */
358   ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
359   ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
360   desc_size = 8 + 2 * ptr_size;  /* Two 32-bit ints and two pointers.  */
361   desc_buf = (gdb_byte *) alloca (desc_size);
362
363   /* Read the descriptor.  */
364   err = target_read_memory (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ps_data->objfile,
365                                                    objf_data->descriptor),
366                             desc_buf, desc_size);
367   if (err)
368     {
369       printf_unfiltered (_("Unable to read JIT descriptor from "
370                            "remote memory\n"));
371       return 0;
372     }
373
374   /* Fix the endianness to match the host.  */
375   descriptor->version = extract_unsigned_integer (&desc_buf[0], 4, byte_order);
376   descriptor->action_flag =
377       extract_unsigned_integer (&desc_buf[4], 4, byte_order);
378   descriptor->relevant_entry = extract_typed_address (&desc_buf[8], ptr_type);
379   descriptor->first_entry =
380       extract_typed_address (&desc_buf[8 + ptr_size], ptr_type);
381
382   return 1;
383 }
384
385 /* Helper function for reading a JITed code entry from remote memory.  */
386
387 static void
388 jit_read_code_entry (struct gdbarch *gdbarch,
389                      CORE_ADDR code_addr, struct jit_code_entry *code_entry)
390 {
391   int err, off;
392   struct type *ptr_type;
393   int ptr_size;
394   int entry_size;
395   int align_bytes;
396   gdb_byte *entry_buf;
397   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
398
399   /* Figure out how big the entry is on the remote and how to read it.  */
400   ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
401   ptr_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
402
403   /* Figure out where the uint64_t value will be.  */
404   align_bytes = type_align (builtin_type (gdbarch)->builtin_uint64);
405   off = 3 * ptr_size;
406   off = (off + (align_bytes - 1)) & ~(align_bytes - 1);
407
408   entry_size = off + 8;  /* Three pointers and one 64-bit int.  */
409   entry_buf = (gdb_byte *) alloca (entry_size);
410
411   /* Read the entry.  */
412   err = target_read_memory (code_addr, entry_buf, entry_size);
413   if (err)
414     error (_("Unable to read JIT code entry from remote memory!"));
415
416   /* Fix the endianness to match the host.  */
417   ptr_type = builtin_type (gdbarch)->builtin_data_ptr;
418   code_entry->next_entry = extract_typed_address (&entry_buf[0], ptr_type);
419   code_entry->prev_entry =
420       extract_typed_address (&entry_buf[ptr_size], ptr_type);
421   code_entry->symfile_addr =
422       extract_typed_address (&entry_buf[2 * ptr_size], ptr_type);
423   code_entry->symfile_size =
424       extract_unsigned_integer (&entry_buf[off], 8, byte_order);
425 }
426
427 /* Proxy object for building a block.  */
428
429 struct gdb_block
430 {
431   /* gdb_blocks are linked into a tree structure.  Next points to the
432      next node at the same depth as this block and parent to the
433      parent gdb_block.  */
434   struct gdb_block *next, *parent;
435
436   /* Points to the "real" block that is being built out of this
437      instance.  This block will be added to a blockvector, which will
438      then be added to a symtab.  */
439   struct block *real_block;
440
441   /* The first and last code address corresponding to this block.  */
442   CORE_ADDR begin, end;
443
444   /* The name of this block (if any).  If this is non-NULL, the
445      FUNCTION symbol symbol is set to this value.  */
446   const char *name;
447 };
448
449 /* Proxy object for building a symtab.  */
450
451 struct gdb_symtab
452 {
453   /* The list of blocks in this symtab.  These will eventually be
454      converted to real blocks.  */
455   struct gdb_block *blocks;
456
457   /* The number of blocks inserted.  */
458   int nblocks;
459
460   /* A mapping between line numbers to PC.  */
461   struct linetable *linetable;
462
463   /* The source file for this symtab.  */
464   const char *file_name;
465   struct gdb_symtab *next;
466 };
467
468 /* Proxy object for building an object.  */
469
470 struct gdb_object
471 {
472   struct gdb_symtab *symtabs;
473 };
474
475 /* The type of the `private' data passed around by the callback
476    functions.  */
477
478 typedef CORE_ADDR jit_dbg_reader_data;
479
480 /* The reader calls into this function to read data off the targets
481    address space.  */
482
483 static enum gdb_status
484 jit_target_read_impl (GDB_CORE_ADDR target_mem, void *gdb_buf, int len)
485 {
486   int result = target_read_memory ((CORE_ADDR) target_mem,
487                                    (gdb_byte *) gdb_buf, len);
488   if (result == 0)
489     return GDB_SUCCESS;
490   else
491     return GDB_FAIL;
492 }
493
494 /* The reader calls into this function to create a new gdb_object
495    which it can then pass around to the other callbacks.  Right now,
496    all that is required is allocating the memory.  */
497
498 static struct gdb_object *
499 jit_object_open_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb)
500 {
501   /* CB is not required right now, but sometime in the future we might
502      need a handle to it, and we'd like to do that without breaking
503      the ABI.  */
504   return XCNEW (struct gdb_object);
505 }
506
507 /* Readers call into this function to open a new gdb_symtab, which,
508    again, is passed around to other callbacks.  */
509
510 static struct gdb_symtab *
511 jit_symtab_open_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
512                       struct gdb_object *object,
513                       const char *file_name)
514 {
515   struct gdb_symtab *ret;
516
517   /* CB stays unused.  See comment in jit_object_open_impl.  */
518
519   ret = XCNEW (struct gdb_symtab);
520   ret->file_name = file_name ? xstrdup (file_name) : xstrdup ("");
521   ret->next = object->symtabs;
522   object->symtabs = ret;
523   return ret;
524 }
525
526 /* Returns true if the block corresponding to old should be placed
527    before the block corresponding to new in the final blockvector.  */
528
529 static int
530 compare_block (const struct gdb_block *const old,
531                const struct gdb_block *const newobj)
532 {
533   if (old == NULL)
534     return 1;
535   if (old->begin < newobj->begin)
536     return 1;
537   else if (old->begin == newobj->begin)
538     {
539       if (old->end > newobj->end)
540         return 1;
541       else
542         return 0;
543     }
544   else
545     return 0;
546 }
547
548 /* Called by readers to open a new gdb_block.  This function also
549    inserts the new gdb_block in the correct place in the corresponding
550    gdb_symtab.  */
551
552 static struct gdb_block *
553 jit_block_open_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
554                      struct gdb_symtab *symtab, struct gdb_block *parent,
555                      GDB_CORE_ADDR begin, GDB_CORE_ADDR end, const char *name)
556 {
557   struct gdb_block *block = XCNEW (struct gdb_block);
558
559   block->next = symtab->blocks;
560   block->begin = (CORE_ADDR) begin;
561   block->end = (CORE_ADDR) end;
562   block->name = name ? xstrdup (name) : NULL;
563   block->parent = parent;
564
565   /* Ensure that the blocks are inserted in the correct (reverse of
566      the order expected by blockvector).  */
567   if (compare_block (symtab->blocks, block))
568     {
569       symtab->blocks = block;
570     }
571   else
572     {
573       struct gdb_block *i = symtab->blocks;
574
575       for (;; i = i->next)
576         {
577           /* Guaranteed to terminate, since compare_block (NULL, _)
578              returns 1.  */
579           if (compare_block (i->next, block))
580             {
581               block->next = i->next;
582               i->next = block;
583               break;
584             }
585         }
586     }
587   symtab->nblocks++;
588
589   return block;
590 }
591
592 /* Readers call this to add a line mapping (from PC to line number) to
593    a gdb_symtab.  */
594
595 static void
596 jit_symtab_line_mapping_add_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
597                                   struct gdb_symtab *stab, int nlines,
598                                   struct gdb_line_mapping *map)
599 {
600   int i;
601   int alloc_len;
602
603   if (nlines < 1)
604     return;
605
606   alloc_len = sizeof (struct linetable)
607               + (nlines - 1) * sizeof (struct linetable_entry);
608   stab->linetable = (struct linetable *) xmalloc (alloc_len);
609   stab->linetable->nitems = nlines;
610   for (i = 0; i < nlines; i++)
611     {
612       stab->linetable->item[i].pc = (CORE_ADDR) map[i].pc;
613       stab->linetable->item[i].line = map[i].line;
614     }
615 }
616
617 /* Called by readers to close a gdb_symtab.  Does not need to do
618    anything as of now.  */
619
620 static void
621 jit_symtab_close_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
622                        struct gdb_symtab *stab)
623 {
624   /* Right now nothing needs to be done here.  We may need to do some
625      cleanup here in the future (again, without breaking the plugin
626      ABI).  */
627 }
628
629 /* Transform STAB to a proper symtab, and add it it OBJFILE.  */
630
631 static void
632 finalize_symtab (struct gdb_symtab *stab, struct objfile *objfile)
633 {
634   struct compunit_symtab *cust;
635   struct gdb_block *gdb_block_iter, *gdb_block_iter_tmp;
636   struct block *block_iter;
637   int actual_nblocks, i;
638   size_t blockvector_size;
639   CORE_ADDR begin, end;
640   struct blockvector *bv;
641
642   actual_nblocks = FIRST_LOCAL_BLOCK + stab->nblocks;
643
644   cust = allocate_compunit_symtab (objfile, stab->file_name);
645   allocate_symtab (cust, stab->file_name);
646   add_compunit_symtab_to_objfile (cust);
647
648   /* JIT compilers compile in memory.  */
649   COMPUNIT_DIRNAME (cust) = NULL;
650
651   /* Copy over the linetable entry if one was provided.  */
652   if (stab->linetable)
653     {
654       size_t size = ((stab->linetable->nitems - 1)
655                      * sizeof (struct linetable_entry)
656                      + sizeof (struct linetable));
657       SYMTAB_LINETABLE (COMPUNIT_FILETABS (cust))
658         = (struct linetable *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
659       memcpy (SYMTAB_LINETABLE (COMPUNIT_FILETABS (cust)), stab->linetable,
660               size);
661     }
662
663   blockvector_size = (sizeof (struct blockvector)
664                       + (actual_nblocks - 1) * sizeof (struct block *));
665   bv = (struct blockvector *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
666                                              blockvector_size);
667   COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust) = bv;
668
669   /* (begin, end) will contain the PC range this entire blockvector
670      spans.  */
671   BLOCKVECTOR_MAP (bv) = NULL;
672   begin = stab->blocks->begin;
673   end = stab->blocks->end;
674   BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv) = actual_nblocks;
675
676   /* First run over all the gdb_block objects, creating a real block
677      object for each.  Simultaneously, keep setting the real_block
678      fields.  */
679   for (i = (actual_nblocks - 1), gdb_block_iter = stab->blocks;
680        i >= FIRST_LOCAL_BLOCK;
681        i--, gdb_block_iter = gdb_block_iter->next)
682     {
683       struct block *new_block = allocate_block (&objfile->objfile_obstack);
684       struct symbol *block_name = allocate_symbol (objfile);
685       struct type *block_type = arch_type (get_objfile_arch (objfile),
686                                            TYPE_CODE_VOID,
687                                            TARGET_CHAR_BIT,
688                                            "void");
689
690       BLOCK_MULTIDICT (new_block)
691         = mdict_create_linear (&objfile->objfile_obstack, NULL);
692       /* The address range.  */
693       BLOCK_START (new_block) = (CORE_ADDR) gdb_block_iter->begin;
694       BLOCK_END (new_block) = (CORE_ADDR) gdb_block_iter->end;
695
696       /* The name.  */
697       SYMBOL_DOMAIN (block_name) = VAR_DOMAIN;
698       SYMBOL_ACLASS_INDEX (block_name) = LOC_BLOCK;
699       symbol_set_symtab (block_name, COMPUNIT_FILETABS (cust));
700       SYMBOL_TYPE (block_name) = lookup_function_type (block_type);
701       SYMBOL_BLOCK_VALUE (block_name) = new_block;
702
703       block_name->ginfo.name
704         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
705                                         gdb_block_iter->name,
706                                         strlen (gdb_block_iter->name));
707
708       BLOCK_FUNCTION (new_block) = block_name;
709
710       BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i) = new_block;
711       if (begin > BLOCK_START (new_block))
712         begin = BLOCK_START (new_block);
713       if (end < BLOCK_END (new_block))
714         end = BLOCK_END (new_block);
715
716       gdb_block_iter->real_block = new_block;
717     }
718
719   /* Now add the special blocks.  */
720   block_iter = NULL;
721   for (i = 0; i < FIRST_LOCAL_BLOCK; i++)
722     {
723       struct block *new_block;
724
725       new_block = (i == GLOBAL_BLOCK
726                    ? allocate_global_block (&objfile->objfile_obstack)
727                    : allocate_block (&objfile->objfile_obstack));
728       BLOCK_MULTIDICT (new_block)
729         = mdict_create_linear (&objfile->objfile_obstack, NULL);
730       BLOCK_SUPERBLOCK (new_block) = block_iter;
731       block_iter = new_block;
732
733       BLOCK_START (new_block) = (CORE_ADDR) begin;
734       BLOCK_END (new_block) = (CORE_ADDR) end;
735
736       BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i) = new_block;
737
738       if (i == GLOBAL_BLOCK)
739         set_block_compunit_symtab (new_block, cust);
740     }
741
742   /* Fill up the superblock fields for the real blocks, using the
743      real_block fields populated earlier.  */
744   for (gdb_block_iter = stab->blocks;
745        gdb_block_iter;
746        gdb_block_iter = gdb_block_iter->next)
747     {
748       if (gdb_block_iter->parent != NULL)
749         {
750           /* If the plugin specifically mentioned a parent block, we
751              use that.  */
752           BLOCK_SUPERBLOCK (gdb_block_iter->real_block) =
753             gdb_block_iter->parent->real_block;
754         }
755       else
756         {
757           /* And if not, we set a default parent block.  */
758           BLOCK_SUPERBLOCK (gdb_block_iter->real_block) =
759             BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
760         }
761     }
762
763   /* Free memory.  */
764   gdb_block_iter = stab->blocks;
765
766   for (gdb_block_iter = stab->blocks, gdb_block_iter_tmp = gdb_block_iter->next;
767        gdb_block_iter;
768        gdb_block_iter = gdb_block_iter_tmp)
769     {
770       xfree ((void *) gdb_block_iter->name);
771       xfree (gdb_block_iter);
772     }
773   xfree (stab->linetable);
774   xfree ((char *) stab->file_name);
775   xfree (stab);
776 }
777
778 /* Called when closing a gdb_objfile.  Converts OBJ to a proper
779    objfile.  */
780
781 static void
782 jit_object_close_impl (struct gdb_symbol_callbacks *cb,
783                        struct gdb_object *obj)
784 {
785   struct gdb_symtab *i, *j;
786   struct objfile *objfile;
787   jit_dbg_reader_data *priv_data;
788
789   priv_data = (jit_dbg_reader_data *) cb->priv_data;
790
791   objfile = new struct objfile (NULL, "<< JIT compiled code >>",
792                                 OBJF_NOT_FILENAME);
793   objfile->per_bfd->gdbarch = target_gdbarch ();
794
795   j = NULL;
796   for (i = obj->symtabs; i; i = j)
797     {
798       j = i->next;
799       finalize_symtab (i, objfile);
800     }
801   add_objfile_entry (objfile, *priv_data);
802   xfree (obj);
803 }
804
805 /* Try to read CODE_ENTRY using the loaded jit reader (if any).
806    ENTRY_ADDR is the address of the struct jit_code_entry in the
807    inferior address space.  */
808
809 static int
810 jit_reader_try_read_symtab (struct jit_code_entry *code_entry,
811                             CORE_ADDR entry_addr)
812 {
813   gdb_byte *gdb_mem;
814   int status;
815   jit_dbg_reader_data priv_data;
816   struct gdb_reader_funcs *funcs;
817   struct gdb_symbol_callbacks callbacks =
818     {
819       jit_object_open_impl,
820       jit_symtab_open_impl,
821       jit_block_open_impl,
822       jit_symtab_close_impl,
823       jit_object_close_impl,
824
825       jit_symtab_line_mapping_add_impl,
826       jit_target_read_impl,
827
828       &priv_data
829     };
830
831   priv_data = entry_addr;
832
833   if (!loaded_jit_reader)
834     return 0;
835
836   gdb_mem = (gdb_byte *) xmalloc (code_entry->symfile_size);
837
838   status = 1;
839   try
840     {
841       if (target_read_memory (code_entry->symfile_addr, gdb_mem,
842                               code_entry->symfile_size))
843         status = 0;
844     }
845   catch (const gdb_exception &e)
846     {
847       status = 0;
848     }
849
850   if (status)
851     {
852       funcs = loaded_jit_reader->functions;
853       if (funcs->read (funcs, &callbacks, gdb_mem, code_entry->symfile_size)
854           != GDB_SUCCESS)
855         status = 0;
856     }
857
858   xfree (gdb_mem);
859   if (jit_debug && status == 0)
860     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
861                         "Could not read symtab using the loaded JIT reader.\n");
862   return status;
863 }
864
865 /* Try to read CODE_ENTRY using BFD.  ENTRY_ADDR is the address of the
866    struct jit_code_entry in the inferior address space.  */
867
868 static void
869 jit_bfd_try_read_symtab (struct jit_code_entry *code_entry,
870                          CORE_ADDR entry_addr,
871                          struct gdbarch *gdbarch)
872 {
873   struct bfd_section *sec;
874   struct objfile *objfile;
875   const struct bfd_arch_info *b;
876
877   if (jit_debug)
878     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
879                         "jit_register_code, symfile_addr = %s, "
880                         "symfile_size = %s\n",
881                         paddress (gdbarch, code_entry->symfile_addr),
882                         pulongest (code_entry->symfile_size));
883
884   gdb_bfd_ref_ptr nbfd (bfd_open_from_target_memory (code_entry->symfile_addr,
885                                                      code_entry->symfile_size,
886                                                      gnutarget));
887   if (nbfd == NULL)
888     {
889       puts_unfiltered (_("Error opening JITed symbol file, ignoring it.\n"));
890       return;
891     }
892
893   /* Check the format.  NOTE: This initializes important data that GDB uses!
894      We would segfault later without this line.  */
895   if (!bfd_check_format (nbfd.get (), bfd_object))
896     {
897       printf_unfiltered (_("\
898 JITed symbol file is not an object file, ignoring it.\n"));
899       return;
900     }
901
902   /* Check bfd arch.  */
903   b = gdbarch_bfd_arch_info (gdbarch);
904   if (b->compatible (b, bfd_get_arch_info (nbfd.get ())) != b)
905     warning (_("JITed object file architecture %s is not compatible "
906                "with target architecture %s."),
907              bfd_get_arch_info (nbfd.get ())->printable_name,
908              b->printable_name);
909
910   /* Read the section address information out of the symbol file.  Since the
911      file is generated by the JIT at runtime, it should all of the absolute
912      addresses that we care about.  */
913   section_addr_info sai;
914   for (sec = nbfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
915     if ((bfd_get_section_flags (nbfd.get (), sec) & (SEC_ALLOC|SEC_LOAD)) != 0)
916       {
917         /* We assume that these virtual addresses are absolute, and do not
918            treat them as offsets.  */
919         sai.emplace_back (bfd_get_section_vma (nbfd.get (), sec),
920                           bfd_get_section_name (nbfd.get (), sec),
921                           sec->index);
922       }
923
924   /* This call does not take ownership of SAI.  */
925   objfile = symbol_file_add_from_bfd (nbfd.get (),
926                                       bfd_get_filename (nbfd.get ()), 0,
927                                       &sai,
928                                       OBJF_SHARED | OBJF_NOT_FILENAME, NULL);
929
930   add_objfile_entry (objfile, entry_addr);
931 }
932
933 /* This function registers code associated with a JIT code entry.  It uses the
934    pointer and size pair in the entry to read the symbol file from the remote
935    and then calls symbol_file_add_from_local_memory to add it as though it were
936    a symbol file added by the user.  */
937
938 static void
939 jit_register_code (struct gdbarch *gdbarch,
940                    CORE_ADDR entry_addr, struct jit_code_entry *code_entry)
941 {
942   int success;
943
944   if (jit_debug)
945     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
946                         "jit_register_code, symfile_addr = %s, "
947                         "symfile_size = %s\n",
948                         paddress (gdbarch, code_entry->symfile_addr),
949                         pulongest (code_entry->symfile_size));
950
951   success = jit_reader_try_read_symtab (code_entry, entry_addr);
952
953   if (!success)
954     jit_bfd_try_read_symtab (code_entry, entry_addr, gdbarch);
955 }
956
957 /* This function unregisters JITed code and frees the corresponding
958    objfile.  */
959
960 static void
961 jit_unregister_code (struct objfile *objfile)
962 {
963   delete objfile;
964 }
965
966 /* Look up the objfile with this code entry address.  */
967
968 static struct objfile *
969 jit_find_objf_with_entry_addr (CORE_ADDR entry_addr)
970 {
971   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles ())
972     {
973       struct jit_objfile_data *objf_data;
974
975       objf_data
976         = (struct jit_objfile_data *) objfile_data (objf, jit_objfile_data);
977       if (objf_data != NULL && objf_data->addr == entry_addr)
978         return objf;
979     }
980   return NULL;
981 }
982
983 /* This is called when a breakpoint is deleted.  It updates the
984    inferior's cache, if needed.  */
985
986 static void
987 jit_breakpoint_deleted (struct breakpoint *b)
988 {
989   struct bp_location *iter;
990
991   if (b->type != bp_jit_event)
992     return;
993
994   for (iter = b->loc; iter != NULL; iter = iter->next)
995     {
996       struct jit_program_space_data *ps_data;
997
998       ps_data = jit_program_space_key.get (iter->pspace);
999       if (ps_data != NULL && ps_data->jit_breakpoint == iter->owner)
1000         {
1001           ps_data->cached_code_address = 0;
1002           ps_data->jit_breakpoint = NULL;
1003         }
1004     }
1005 }
1006
1007 /* (Re-)Initialize the jit breakpoint if necessary.
1008    Return 0 if the jit breakpoint has been successfully initialized.  */
1009
1010 static int
1011 jit_breakpoint_re_set_internal (struct gdbarch *gdbarch,
1012                                 struct jit_program_space_data *ps_data)
1013 {
1014   struct bound_minimal_symbol reg_symbol;
1015   struct bound_minimal_symbol desc_symbol;
1016   struct jit_objfile_data *objf_data;
1017   CORE_ADDR addr;
1018
1019   if (ps_data->objfile == NULL)
1020     {
1021       /* Lookup the registration symbol.  If it is missing, then we
1022          assume we are not attached to a JIT.  */
1023       reg_symbol = lookup_bound_minimal_symbol (jit_break_name);
1024       if (reg_symbol.minsym == NULL
1025           || BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (reg_symbol) == 0)
1026         return 1;
1027
1028       desc_symbol = lookup_minimal_symbol (jit_descriptor_name, NULL,
1029                                            reg_symbol.objfile);
1030       if (desc_symbol.minsym == NULL
1031           || BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (desc_symbol) == 0)
1032         return 1;
1033
1034       objf_data = get_jit_objfile_data (reg_symbol.objfile);
1035       objf_data->register_code = reg_symbol.minsym;
1036       objf_data->descriptor = desc_symbol.minsym;
1037
1038       ps_data->objfile = reg_symbol.objfile;
1039     }
1040   else
1041     objf_data = get_jit_objfile_data (ps_data->objfile);
1042
1043   addr = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (ps_data->objfile, objf_data->register_code);
1044
1045   if (jit_debug)
1046     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1047                         "jit_breakpoint_re_set_internal, "
1048                         "breakpoint_addr = %s\n",
1049                         paddress (gdbarch, addr));
1050
1051   if (ps_data->cached_code_address == addr)
1052     return 0;
1053
1054   /* Delete the old breakpoint.  */
1055   if (ps_data->jit_breakpoint != NULL)
1056     delete_breakpoint (ps_data->jit_breakpoint);
1057
1058   /* Put a breakpoint in the registration symbol.  */
1059   ps_data->cached_code_address = addr;
1060   ps_data->jit_breakpoint = create_jit_event_breakpoint (gdbarch, addr);
1061
1062   return 0;
1063 }
1064
1065 /* The private data passed around in the frame unwind callback
1066    functions.  */
1067
1068 struct jit_unwind_private
1069 {
1070   /* Cached register values.  See jit_frame_sniffer to see how this
1071      works.  */
1072   detached_regcache *regcache;
1073
1074   /* The frame being unwound.  */
1075   struct frame_info *this_frame;
1076 };
1077
1078 /* Sets the value of a particular register in this frame.  */
1079
1080 static void
1081 jit_unwind_reg_set_impl (struct gdb_unwind_callbacks *cb, int dwarf_regnum,
1082                          struct gdb_reg_value *value)
1083 {
1084   struct jit_unwind_private *priv;
1085   int gdb_reg;
1086
1087   priv = (struct jit_unwind_private *) cb->priv_data;
1088
1089   gdb_reg = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (get_frame_arch (priv->this_frame),
1090                                           dwarf_regnum);
1091   if (gdb_reg == -1)
1092     {
1093       if (jit_debug)
1094         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1095                             _("Could not recognize DWARF regnum %d"),
1096                             dwarf_regnum);
1097       value->free (value);
1098       return;
1099     }
1100
1101   priv->regcache->raw_supply (gdb_reg, value->value);
1102   value->free (value);
1103 }
1104
1105 static void
1106 reg_value_free_impl (struct gdb_reg_value *value)
1107 {
1108   xfree (value);
1109 }
1110
1111 /* Get the value of register REGNUM in the previous frame.  */
1112
1113 static struct gdb_reg_value *
1114 jit_unwind_reg_get_impl (struct gdb_unwind_callbacks *cb, int regnum)
1115 {
1116   struct jit_unwind_private *priv;
1117   struct gdb_reg_value *value;
1118   int gdb_reg, size;
1119   struct gdbarch *frame_arch;
1120
1121   priv = (struct jit_unwind_private *) cb->priv_data;
1122   frame_arch = get_frame_arch (priv->this_frame);
1123
1124   gdb_reg = gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (frame_arch, regnum);
1125   size = register_size (frame_arch, gdb_reg);
1126   value = ((struct gdb_reg_value *)
1127            xmalloc (sizeof (struct gdb_reg_value) + size - 1));
1128   value->defined = deprecated_frame_register_read (priv->this_frame, gdb_reg,
1129                                                    value->value);
1130   value->size = size;
1131   value->free = reg_value_free_impl;
1132   return value;
1133 }
1134
1135 /* gdb_reg_value has a free function, which must be called on each
1136    saved register value.  */
1137
1138 static void
1139 jit_dealloc_cache (struct frame_info *this_frame, void *cache)
1140 {
1141   struct jit_unwind_private *priv_data = (struct jit_unwind_private *) cache;
1142
1143   gdb_assert (priv_data->regcache != NULL);
1144   delete priv_data->regcache;
1145   xfree (priv_data);
1146 }
1147
1148 /* The frame sniffer for the pseudo unwinder.
1149
1150    While this is nominally a frame sniffer, in the case where the JIT
1151    reader actually recognizes the frame, it does a lot more work -- it
1152    unwinds the frame and saves the corresponding register values in
1153    the cache.  jit_frame_prev_register simply returns the saved
1154    register values.  */
1155
1156 static int
1157 jit_frame_sniffer (const struct frame_unwind *self,
1158                    struct frame_info *this_frame, void **cache)
1159 {
1160   struct jit_unwind_private *priv_data;
1161   struct gdb_unwind_callbacks callbacks;
1162   struct gdb_reader_funcs *funcs;
1163
1164   callbacks.reg_get = jit_unwind_reg_get_impl;
1165   callbacks.reg_set = jit_unwind_reg_set_impl;
1166   callbacks.target_read = jit_target_read_impl;
1167
1168   if (loaded_jit_reader == NULL)
1169     return 0;
1170
1171   funcs = loaded_jit_reader->functions;
1172
1173   gdb_assert (!*cache);
1174
1175   *cache = XCNEW (struct jit_unwind_private);
1176   priv_data = (struct jit_unwind_private *) *cache;
1177   /* Take a snapshot of current regcache.  */
1178   priv_data->regcache = new detached_regcache (get_frame_arch (this_frame),
1179                                                true);
1180   priv_data->this_frame = this_frame;
1181
1182   callbacks.priv_data = priv_data;
1183
1184   /* Try to coax the provided unwinder to unwind the stack */
1185   if (funcs->unwind (funcs, &callbacks) == GDB_SUCCESS)
1186     {
1187       if (jit_debug)
1188         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("Successfully unwound frame using "
1189                                           "JIT reader.\n"));
1190       return 1;
1191     }
1192   if (jit_debug)
1193     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, _("Could not unwind frame using "
1194                                       "JIT reader.\n"));
1195
1196   jit_dealloc_cache (this_frame, *cache);
1197   *cache = NULL;
1198
1199   return 0;
1200 }
1201
1202
1203 /* The frame_id function for the pseudo unwinder.  Relays the call to
1204    the loaded plugin.  */
1205
1206 static void
1207 jit_frame_this_id (struct frame_info *this_frame, void **cache,
1208                    struct frame_id *this_id)
1209 {
1210   struct jit_unwind_private priv;
1211   struct gdb_frame_id frame_id;
1212   struct gdb_reader_funcs *funcs;
1213   struct gdb_unwind_callbacks callbacks;
1214
1215   priv.regcache = NULL;
1216   priv.this_frame = this_frame;
1217
1218   /* We don't expect the frame_id function to set any registers, so we
1219      set reg_set to NULL.  */
1220   callbacks.reg_get = jit_unwind_reg_get_impl;
1221   callbacks.reg_set = NULL;
1222   callbacks.target_read = jit_target_read_impl;
1223   callbacks.priv_data = &priv;
1224
1225   gdb_assert (loaded_jit_reader);
1226   funcs = loaded_jit_reader->functions;
1227
1228   frame_id = funcs->get_frame_id (funcs, &callbacks);
1229   *this_id = frame_id_build (frame_id.stack_address, frame_id.code_address);
1230 }
1231
1232 /* Pseudo unwinder function.  Reads the previously fetched value for
1233    the register from the cache.  */
1234
1235 static struct value *
1236 jit_frame_prev_register (struct frame_info *this_frame, void **cache, int reg)
1237 {
1238   struct jit_unwind_private *priv = (struct jit_unwind_private *) *cache;
1239   struct gdbarch *gdbarch;
1240
1241   if (priv == NULL)
1242     return frame_unwind_got_optimized (this_frame, reg);
1243
1244   gdbarch = priv->regcache->arch ();
1245   gdb_byte *buf = (gdb_byte *) alloca (register_size (gdbarch, reg));
1246   enum register_status status = priv->regcache->cooked_read (reg, buf);
1247
1248   if (status == REG_VALID)
1249     return frame_unwind_got_bytes (this_frame, reg, buf);
1250   else
1251     return frame_unwind_got_optimized (this_frame, reg);
1252 }
1253
1254 /* Relay everything back to the unwinder registered by the JIT debug
1255    info reader.*/
1256
1257 static const struct frame_unwind jit_frame_unwind =
1258 {
1259   NORMAL_FRAME,
1260   default_frame_unwind_stop_reason,
1261   jit_frame_this_id,
1262   jit_frame_prev_register,
1263   NULL,
1264   jit_frame_sniffer,
1265   jit_dealloc_cache
1266 };
1267
1268
1269 /* This is the information that is stored at jit_gdbarch_data for each
1270    architecture.  */
1271
1272 struct jit_gdbarch_data_type
1273 {
1274   /* Has the (pseudo) unwinder been prepended? */
1275   int unwinder_registered;
1276 };
1277
1278 /* Check GDBARCH and prepend the pseudo JIT unwinder if needed.  */
1279
1280 static void
1281 jit_prepend_unwinder (struct gdbarch *gdbarch)
1282 {
1283   struct jit_gdbarch_data_type *data;
1284
1285   data
1286     = (struct jit_gdbarch_data_type *) gdbarch_data (gdbarch, jit_gdbarch_data);
1287   if (!data->unwinder_registered)
1288     {
1289       frame_unwind_prepend_unwinder (gdbarch, &jit_frame_unwind);
1290       data->unwinder_registered = 1;
1291     }
1292 }
1293
1294 /* Register any already created translations.  */
1295
1296 static void
1297 jit_inferior_init (struct gdbarch *gdbarch)
1298 {
1299   struct jit_descriptor descriptor;
1300   struct jit_code_entry cur_entry;
1301   struct jit_program_space_data *ps_data;
1302   CORE_ADDR cur_entry_addr;
1303
1304   if (jit_debug)
1305     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "jit_inferior_init\n");
1306
1307   jit_prepend_unwinder (gdbarch);
1308
1309   ps_data = get_jit_program_space_data ();
1310   if (jit_breakpoint_re_set_internal (gdbarch, ps_data) != 0)
1311     return;
1312
1313   /* Read the descriptor so we can check the version number and load
1314      any already JITed functions.  */
1315   if (!jit_read_descriptor (gdbarch, &descriptor, ps_data))
1316     return;
1317
1318   /* Check that the version number agrees with that we support.  */
1319   if (descriptor.version != 1)
1320     {
1321       printf_unfiltered (_("Unsupported JIT protocol version %ld "
1322                            "in descriptor (expected 1)\n"),
1323                          (long) descriptor.version);
1324       return;
1325     }
1326
1327   /* If we've attached to a running program, we need to check the descriptor
1328      to register any functions that were already generated.  */
1329   for (cur_entry_addr = descriptor.first_entry;
1330        cur_entry_addr != 0;
1331        cur_entry_addr = cur_entry.next_entry)
1332     {
1333       jit_read_code_entry (gdbarch, cur_entry_addr, &cur_entry);
1334
1335       /* This hook may be called many times during setup, so make sure we don't
1336          add the same symbol file twice.  */
1337       if (jit_find_objf_with_entry_addr (cur_entry_addr) != NULL)
1338         continue;
1339
1340       jit_register_code (gdbarch, cur_entry_addr, &cur_entry);
1341     }
1342 }
1343
1344 /* inferior_created observer.  */
1345
1346 static void
1347 jit_inferior_created (struct target_ops *ops, int from_tty)
1348 {
1349   jit_inferior_created_hook ();
1350 }
1351
1352 /* Exported routine to call when an inferior has been created.  */
1353
1354 void
1355 jit_inferior_created_hook (void)
1356 {
1357   jit_inferior_init (target_gdbarch ());
1358 }
1359
1360 /* Exported routine to call to re-set the jit breakpoints,
1361    e.g. when a program is rerun.  */
1362
1363 void
1364 jit_breakpoint_re_set (void)
1365 {
1366   jit_breakpoint_re_set_internal (target_gdbarch (),
1367                                   get_jit_program_space_data ());
1368 }
1369
1370 /* This function cleans up any code entries left over when the
1371    inferior exits.  We get left over code when the inferior exits
1372    without unregistering its code, for example when it crashes.  */
1373
1374 static void
1375 jit_inferior_exit_hook (struct inferior *inf)
1376 {
1377   for (objfile *objf : current_program_space->objfiles_safe ())
1378     {
1379       struct jit_objfile_data *objf_data
1380         = (struct jit_objfile_data *) objfile_data (objf, jit_objfile_data);
1381
1382       if (objf_data != NULL && objf_data->addr != 0)
1383         jit_unregister_code (objf);
1384     }
1385 }
1386
1387 void
1388 jit_event_handler (struct gdbarch *gdbarch)
1389 {
1390   struct jit_descriptor descriptor;
1391   struct jit_code_entry code_entry;
1392   CORE_ADDR entry_addr;
1393   struct objfile *objf;
1394
1395   /* Read the descriptor from remote memory.  */
1396   if (!jit_read_descriptor (gdbarch, &descriptor,
1397                             get_jit_program_space_data ()))
1398     return;
1399   entry_addr = descriptor.relevant_entry;
1400
1401   /* Do the corresponding action.  */
1402   switch (descriptor.action_flag)
1403     {
1404     case JIT_NOACTION:
1405       break;
1406     case JIT_REGISTER:
1407       jit_read_code_entry (gdbarch, entry_addr, &code_entry);
1408       jit_register_code (gdbarch, entry_addr, &code_entry);
1409       break;
1410     case JIT_UNREGISTER:
1411       objf = jit_find_objf_with_entry_addr (entry_addr);
1412       if (objf == NULL)
1413         printf_unfiltered (_("Unable to find JITed code "
1414                              "entry at address: %s\n"),
1415                            paddress (gdbarch, entry_addr));
1416       else
1417         jit_unregister_code (objf);
1418
1419       break;
1420     default:
1421       error (_("Unknown action_flag value in JIT descriptor!"));
1422       break;
1423     }
1424 }
1425
1426 /* Called to free the data allocated to the jit_program_space_data slot.  */
1427
1428 static void
1429 free_objfile_data (struct objfile *objfile, void *data)
1430 {
1431   struct jit_objfile_data *objf_data = (struct jit_objfile_data *) data;
1432
1433   if (objf_data->register_code != NULL)
1434     {
1435       struct jit_program_space_data *ps_data;
1436
1437       ps_data = jit_program_space_key.get (objfile->pspace);
1438       if (ps_data != NULL && ps_data->objfile == objfile)
1439         {
1440           ps_data->objfile = NULL;
1441           if (ps_data->jit_breakpoint != NULL)
1442             delete_breakpoint (ps_data->jit_breakpoint);
1443           ps_data->cached_code_address = 0;
1444         }
1445     }
1446
1447   xfree (data);
1448 }
1449
1450 /* Initialize the jit_gdbarch_data slot with an instance of struct
1451    jit_gdbarch_data_type */
1452
1453 static void *
1454 jit_gdbarch_data_init (struct obstack *obstack)
1455 {
1456   struct jit_gdbarch_data_type *data =
1457     XOBNEW (obstack, struct jit_gdbarch_data_type);
1458
1459   data->unwinder_registered = 0;
1460
1461   return data;
1462 }
1463
1464 void
1465 _initialize_jit (void)
1466 {
1467   jit_reader_dir = relocate_gdb_directory (JIT_READER_DIR,
1468                                            JIT_READER_DIR_RELOCATABLE);
1469   add_setshow_zuinteger_cmd ("jit", class_maintenance, &jit_debug,
1470                              _("Set JIT debugging."),
1471                              _("Show JIT debugging."),
1472                              _("When non-zero, JIT debugging is enabled."),
1473                              NULL,
1474                              show_jit_debug,
1475                              &setdebuglist, &showdebuglist);
1476
1477   gdb::observers::inferior_created.attach (jit_inferior_created);
1478   gdb::observers::inferior_exit.attach (jit_inferior_exit_hook);
1479   gdb::observers::breakpoint_deleted.attach (jit_breakpoint_deleted);
1480
1481   jit_objfile_data =
1482     register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_objfile_data);
1483   jit_gdbarch_data = gdbarch_data_register_pre_init (jit_gdbarch_data_init);
1484   if (is_dl_available ())
1485     {
1486       struct cmd_list_element *c;
1487
1488       c = add_com ("jit-reader-load", no_class, jit_reader_load_command, _("\
1489 Load FILE as debug info reader and unwinder for JIT compiled code.\n\
1490 Usage: jit-reader-load FILE\n\
1491 Try to load file FILE as a debug info reader (and unwinder) for\n\
1492 JIT compiled code.  The file is loaded from " JIT_READER_DIR ",\n\
1493 relocated relative to the GDB executable if required."));
1494       set_cmd_completer (c, filename_completer);
1495
1496       c = add_com ("jit-reader-unload", no_class,
1497                    jit_reader_unload_command, _("\
1498 Unload the currently loaded JIT debug info reader.\n\
1499 Usage: jit-reader-unload\n\n\
1500 Do \"help jit-reader-load\" for info on loading debug info readers."));
1501       set_cmd_completer (c, noop_completer);
1502     }
1503 }