gdb
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
4    2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
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 3 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, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
25    destroying objfile structures.  */
26
27 #include "defs.h"
28 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
29 #include "symtab.h"
30 #include "symfile.h"
31 #include "objfiles.h"
32 #include "gdb-stabs.h"
33 #include "target.h"
34 #include "bcache.h"
35 #include "mdebugread.h"
36 #include "expression.h"
37 #include "parser-defs.h"
38
39 #include "gdb_assert.h"
40 #include <sys/types.h>
41 #include "gdb_stat.h"
42 #include <fcntl.h>
43 #include "gdb_obstack.h"
44 #include "gdb_string.h"
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "breakpoint.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50 #include "source.h"
51 #include "addrmap.h"
52 #include "arch-utils.h"
53 #include "exec.h"
54 #include "observer.h"
55 #include "complaints.h"
56 #include "psymtab.h"
57 #include "solist.h"
58
59 /* Prototypes for local functions */
60
61 static void objfile_alloc_data (struct objfile *objfile);
62 static void objfile_free_data (struct objfile *objfile);
63
64 /* Externally visible variables that are owned by this module.
65    See declarations in objfile.h for more info.  */
66
67 struct objfile *current_objfile;        /* For symbol file being read in */
68 struct objfile *rt_common_objfile;      /* For runtime common symbols */
69
70 struct objfile_pspace_info
71 {
72   int objfiles_changed_p;
73   struct obj_section **sections;
74   int num_sections;
75 };
76
77 /* Per-program-space data key.  */
78 static const struct program_space_data *objfiles_pspace_data;
79
80 static void
81 objfiles_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
82 {
83   struct objfile_pspace_info *info;
84
85   info = program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data);
86   if (info != NULL)
87     {
88       xfree (info->sections);
89       xfree (info);
90     }
91 }
92
93 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
94    function always returns a valid object.  */
95
96 static struct objfile_pspace_info *
97 get_objfile_pspace_data (struct program_space *pspace)
98 {
99   struct objfile_pspace_info *info;
100
101   info = program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data);
102   if (info == NULL)
103     {
104       info = XZALLOC (struct objfile_pspace_info);
105       set_program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data, info);
106     }
107
108   return info;
109 }
110
111 /* Records whether any objfiles appeared or disappeared since we last updated
112    address to obj section map.  */
113
114 /* Locate all mappable sections of a BFD file.
115    objfile_p_char is a char * to get it through
116    bfd_map_over_sections; we cast it back to its proper type.  */
117
118 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
119    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
120    of the table (objfile->sections) and to the first location after
121    the end of the table (objfile->sections_end).  */
122
123 static void
124 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
125                          void *objfile_p_char)
126 {
127   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfile_p_char;
128   struct obj_section section;
129   flagword aflag;
130
131   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
132
133   if (!(aflag & SEC_ALLOC))
134     return;
135
136   if (0 == bfd_section_size (abfd, asect))
137     return;
138   section.objfile = objfile;
139   section.the_bfd_section = asect;
140   section.ovly_mapped = 0;
141   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack,
142                 (char *) &section, sizeof (section));
143   objfile->sections_end
144     = (struct obj_section *) (((size_t) objfile->sections_end) + 1);
145 }
146
147 /* Builds a section table for OBJFILE.
148    Returns 0 if OK, 1 on error (in which case bfd_error contains the
149    error).
150
151    Note that while we are building the table, which goes into the
152    psymbol obstack, we hijack the sections_end pointer to instead hold
153    a count of the number of sections.  When bfd_map_over_sections
154    returns, this count is used to compute the pointer to the end of
155    the sections table, which then overwrites the count.
156
157    Also note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry
158    are initialized to zero.
159
160    Also note that if anything else writes to the psymbol obstack while
161    we are building the table, we're pretty much hosed.  */
162
163 int
164 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
165 {
166   /* objfile->sections can be already set when reading a mapped symbol
167      file.  I believe that we do need to rebuild the section table in
168      this case (we rebuild other things derived from the bfd), but we
169      can't free the old one (it's in the objfile_obstack).  So we just
170      waste some memory.  */
171
172   objfile->sections_end = 0;
173   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
174                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
175   objfile->sections = obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
176   objfile->sections_end = objfile->sections + (size_t) objfile->sections_end;
177   return (0);
178 }
179
180 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits
181    allocate a new objfile struct, fill it in as best we can, link it
182    into the list of all known objfiles, and return a pointer to the
183    new objfile struct.
184
185    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
186    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
187    simply copied through to the new objfile flags member.  */
188
189 /* NOTE: carlton/2003-02-04: This function is called with args NULL, 0
190    by jv-lang.c, to create an artificial objfile used to hold
191    information about dynamically-loaded Java classes.  Unfortunately,
192    that branch of this function doesn't get tested very frequently, so
193    it's prone to breakage.  (E.g. at one time the name was set to NULL
194    in that situation, which broke a loop over all names in the dynamic
195    library loader.)  If you change this function, please try to leave
196    things in a consistent state even if abfd is NULL.  */
197
198 struct objfile *
199 allocate_objfile (bfd *abfd, int flags)
200 {
201   struct objfile *objfile;
202
203   objfile = (struct objfile *) xzalloc (sizeof (struct objfile));
204   objfile->psymbol_cache = psymbol_bcache_init ();
205   objfile->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
206   objfile->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
207   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
208      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
209   obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
210   terminate_minimal_symbol_table (objfile);
211
212   objfile_alloc_data (objfile);
213
214   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
215      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
216      region.  */
217
218   objfile->obfd = gdb_bfd_ref (abfd);
219   if (abfd != NULL)
220     {
221       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
222       objfile->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
223
224       objfile->name = xstrdup (bfd_get_filename (abfd));
225       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
226
227       /* Build section table.  */
228
229       if (build_objfile_section_table (objfile))
230         {
231           error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
232                  objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
233         }
234     }
235   else
236     {
237       objfile->name = xstrdup ("<<anonymous objfile>>");
238     }
239
240   objfile->pspace = current_program_space;
241
242   /* Initialize the section indexes for this objfile, so that we can
243      later detect if they are used w/o being properly assigned to.  */
244
245   objfile->sect_index_text = -1;
246   objfile->sect_index_data = -1;
247   objfile->sect_index_bss = -1;
248   objfile->sect_index_rodata = -1;
249
250   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
251
252   objfile->next = NULL;
253   if (object_files == NULL)
254     object_files = objfile;
255   else
256     {
257       struct objfile *last_one;
258
259       for (last_one = object_files;
260            last_one->next;
261            last_one = last_one->next);
262       last_one->next = objfile;
263     }
264
265   /* Save passed in flag bits.  */
266   objfile->flags |= flags;
267
268   /* Rebuild section map next time we need it.  */
269   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
270
271   return objfile;
272 }
273
274 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
275 struct gdbarch *
276 get_objfile_arch (struct objfile *objfile)
277 {
278   return objfile->gdbarch;
279 }
280
281 /* Initialize entry point information for this objfile.  */
282
283 void
284 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
285 {
286   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
287      decide where the bottom of the stack is.  */
288
289   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
290     {
291       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
292          the startup file because it contains the entry point.  */
293       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
294       objfile->ei.entry_point_p = 1;
295     }
296   else if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & DYNAMIC
297            && bfd_get_start_address (objfile->obfd) != 0)
298     {
299       /* Some shared libraries may have entry points set and be
300          runnable.  There's no clear way to indicate this, so just check
301          for values other than zero.  */
302       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);    
303       objfile->ei.entry_point_p = 1;
304     }
305   else
306     {
307       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
308       objfile->ei.entry_point_p = 0;
309     }
310 }
311
312 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
313    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
314
315 int
316 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
317 {
318   struct gdbarch *gdbarch;
319   CORE_ADDR entry_point;
320
321   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->ei.entry_point_p)
322     return 0;
323
324   gdbarch = get_objfile_arch (symfile_objfile);
325
326   entry_point = symfile_objfile->ei.entry_point;
327
328   /* Make certain that the address points at real code, and not a
329      function descriptor.  */
330   entry_point = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, entry_point,
331                                                     &current_target);
332
333   /* Remove any ISA markers, so that this matches entries in the
334      symbol table.  */
335   entry_point = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, entry_point);
336
337   *entry_p = entry_point;
338   return 1;
339 }
340
341 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
342
343 CORE_ADDR
344 entry_point_address (void)
345 {
346   CORE_ADDR retval;
347
348   if (!entry_point_address_query (&retval))
349     error (_("Entry point address is not known."));
350
351   return retval;
352 }
353
354 /* Create the terminating entry of OBJFILE's minimal symbol table.
355    If OBJFILE->msymbols is zero, allocate a single entry from
356    OBJFILE->objfile_obstack; otherwise, just initialize
357    OBJFILE->msymbols[OBJFILE->minimal_symbol_count].  */
358 void
359 terminate_minimal_symbol_table (struct objfile *objfile)
360 {
361   if (! objfile->msymbols)
362     objfile->msymbols = ((struct minimal_symbol *)
363                          obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
364                                         sizeof (objfile->msymbols[0])));
365
366   {
367     struct minimal_symbol *m
368       = &objfile->msymbols[objfile->minimal_symbol_count];
369
370     memset (m, 0, sizeof (*m));
371     /* Don't rely on these enumeration values being 0's.  */
372     MSYMBOL_TYPE (m) = mst_unknown;
373     SYMBOL_SET_LANGUAGE (m, language_unknown);
374   }
375 }
376
377 /* Iterator on PARENT and every separate debug objfile of PARENT.
378    The usage pattern is:
379      for (objfile = parent;
380           objfile;
381           objfile = objfile_separate_debug_iterate (parent, objfile))
382        ...
383 */
384
385 struct objfile *
386 objfile_separate_debug_iterate (const struct objfile *parent,
387                                 const struct objfile *objfile)
388 {
389   struct objfile *res;
390
391   /* If any, return the first child.  */
392   res = objfile->separate_debug_objfile;
393   if (res)
394     return res;
395
396   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
397   if (objfile == parent)
398     return NULL;
399
400   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
401      the parents.  */
402   res = objfile->separate_debug_objfile_link;
403   if (res)
404     return res;
405
406   for (res = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
407        res != parent;
408        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
409     {
410       gdb_assert (res != NULL);
411       if (res->separate_debug_objfile_link)
412         return res->separate_debug_objfile_link;
413     }
414   return NULL;
415 }
416
417 /* Put one object file before a specified on in the global list.
418    This can be used to make sure an object file is destroyed before
419    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles.  */
420 void
421 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
422 {
423   struct objfile **objp;
424
425   unlink_objfile (objfile);
426   
427   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
428     {
429       if (*objp == before_this)
430         {
431           objfile->next = *objp;
432           *objp = objfile;
433           return;
434         }
435     }
436   
437   internal_error (__FILE__, __LINE__,
438                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
439 }
440
441 /* Put OBJFILE at the front of the list.  */
442
443 void
444 objfile_to_front (struct objfile *objfile)
445 {
446   struct objfile **objp;
447   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
448     {
449       if (*objp == objfile)
450         {
451           /* Unhook it from where it is.  */
452           *objp = objfile->next;
453           /* Put it in the front.  */
454           objfile->next = object_files;
455           object_files = objfile;
456           break;
457         }
458     }
459 }
460
461 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
462    list.
463
464    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
465    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
466    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
467    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
468    twice would create a circular list.
469
470    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
471    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
472    between the OBJFILE and the list.  */
473
474 void
475 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
476 {
477   struct objfile **objpp;
478
479   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
480     {
481       if (*objpp == objfile)
482         {
483           *objpp = (*objpp)->next;
484           objfile->next = NULL;
485           return;
486         }
487     }
488
489   internal_error (__FILE__, __LINE__,
490                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
491 }
492
493 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
494
495 void
496 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
497 {
498   gdb_assert (objfile && parent);
499
500   /* Must not be already in a list.  */
501   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
502   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
503
504   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
505   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
506   parent->separate_debug_objfile = objfile;
507
508   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
509      usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe.  */
510   put_objfile_before (objfile, parent);
511 }
512
513 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
514    itself.  */
515
516 void
517 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
518 {
519   struct objfile *child;
520
521   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
522     {
523       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
524       free_objfile (child);
525       child = next_child;
526     }
527 }
528
529 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
530    that as much as possible is allocated on the objfile_obstack 
531    so that the memory can be efficiently freed.
532
533    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
534    or not in memory specific to the objfile include:
535
536    objfile -> sf
537
538    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
539    then we need to take into account the fact that more than one process
540    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
541    extended to support cooperative locking).  When more than one process
542    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
543    we free objects in the reusable area.  */
544
545 void
546 free_objfile (struct objfile *objfile)
547 {
548   /* Free all separate debug objfiles.  */
549   free_objfile_separate_debug (objfile);
550
551   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
552     {
553       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
554          doesn't reference it.  */
555       struct objfile *child;
556
557       child = objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile;
558
559       if (child == objfile)
560         {
561           /* OBJFILE is the first child.  */
562           objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile =
563             objfile->separate_debug_objfile_link;
564         }
565       else
566         {
567           /* Find OBJFILE in the list.  */
568           while (1)
569             {
570               if (child->separate_debug_objfile_link == objfile)
571                 {
572                   child->separate_debug_objfile_link =
573                     objfile->separate_debug_objfile_link;
574                   break;
575                 }
576               child = child->separate_debug_objfile_link;
577               gdb_assert (child);
578             }
579         }
580     }
581   
582   /* Remove any references to this objfile in the global value
583      lists.  */
584   preserve_values (objfile);
585
586   /* First do any symbol file specific actions required when we are
587      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
588      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
589      these routines is responsible for doing the correct thing, either
590      freeing things which are valid only during this particular gdb
591      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
592
593   if (objfile->sf != NULL)
594     {
595       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
596     }
597
598   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  */
599   objfile_free_data (objfile);
600
601   gdb_bfd_unref (objfile->obfd);
602
603   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
604
605   unlink_objfile (objfile);
606
607   if (objfile == symfile_objfile)
608     symfile_objfile = NULL;
609
610   if (objfile == rt_common_objfile)
611     rt_common_objfile = NULL;
612
613   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
614      selectively load and remove information particular to a specific
615      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
616      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
617      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
618      it is shown to be no longer needed.  */
619
620   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
621      for example), so we need to call this here.  */
622   clear_pc_function_cache ();
623
624   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
625      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
626      between expressions and which ought to be reset each time.  */
627   expression_context_block = NULL;
628   innermost_block = NULL;
629
630   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
631      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
632
633   {
634     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
635     struct symtab *s;
636
637     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
638       {
639         if (s == cursal.symtab)
640           clear_current_source_symtab_and_line ();
641       }
642   }
643
644   /* The last thing we do is free the objfile struct itself.  */
645
646   xfree (objfile->name);
647   if (objfile->global_psymbols.list)
648     xfree (objfile->global_psymbols.list);
649   if (objfile->static_psymbols.list)
650     xfree (objfile->static_psymbols.list);
651   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
652   psymbol_bcache_free (objfile->psymbol_cache);
653   bcache_xfree (objfile->macro_cache);
654   bcache_xfree (objfile->filename_cache);
655   if (objfile->demangled_names_hash)
656     htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
657   obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
658
659   /* Rebuild section map next time we need it.  */
660   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
661
662   xfree (objfile);
663 }
664
665 static void
666 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
667 {
668   free_objfile (obj);
669 }
670
671 struct cleanup *
672 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
673 {
674   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
675 }
676
677 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
678
679 void
680 free_all_objfiles (void)
681 {
682   struct objfile *objfile, *temp;
683   struct so_list *so;
684
685   /* Any objfile referencewould become stale.  */
686   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
687     gdb_assert (so->objfile == NULL);
688
689   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
690   {
691     free_objfile (objfile);
692   }
693   clear_symtab_users (0);
694 }
695 \f
696 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
697    symbol.  */
698
699 static void
700 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
701                      struct section_offsets *delta)
702 {
703   fixup_symbol_section (sym, objfile);
704
705   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
706      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
707      But I'm leaving out that test, on the theory that
708      they can't possibly pass the tests below.  */
709   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
710        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
711       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
712     {
713       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
714     }
715 }
716
717 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
718    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
719    Return non-zero iff any change happened.  */
720
721 static int
722 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
723                    struct section_offsets *new_offsets)
724 {
725   struct obj_section *s;
726   struct section_offsets *delta =
727     ((struct section_offsets *) 
728      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
729
730   int i;
731   int something_changed = 0;
732
733   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
734     {
735       delta->offsets[i] =
736         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
737       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
738         something_changed = 1;
739     }
740   if (!something_changed)
741     return 0;
742
743   /* OK, get all the symtabs.  */
744   {
745     struct symtab *s;
746
747     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
748     {
749       struct linetable *l;
750       struct blockvector *bv;
751       int i;
752
753       /* First the line table.  */
754       l = LINETABLE (s);
755       if (l)
756         {
757           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
758             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
759         }
760
761       /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
762       if (!s->primary)
763         continue;
764
765       bv = BLOCKVECTOR (s);
766       if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
767         addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
768                           ANOFFSET (delta, s->block_line_section));
769
770       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
771         {
772           struct block *b;
773           struct symbol *sym;
774           struct dict_iterator iter;
775
776           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
777           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
778           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
779
780           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
781             {
782               relocate_one_symbol (sym, objfile, delta);
783             }
784         }
785     }
786   }
787
788   /* Relocate isolated symbols.  */
789   {
790     struct symbol *iter;
791
792     for (iter = objfile->template_symbols; iter; iter = iter->hash_next)
793       relocate_one_symbol (iter, objfile, delta);
794   }
795
796   if (objfile->psymtabs_addrmap)
797     addrmap_relocate (objfile->psymtabs_addrmap,
798                       ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile)));
799
800   if (objfile->sf)
801     objfile->sf->qf->relocate (objfile, new_offsets, delta);
802
803   {
804     struct minimal_symbol *msym;
805
806     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
807       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
808       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
809   }
810   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
811      to be out of order.  */
812   msymbols_sort (objfile);
813
814   if (objfile->ei.entry_point_p)
815     {
816       /* Relocate ei.entry_point with its section offset, use SECT_OFF_TEXT
817          only as a fallback.  */
818       struct obj_section *s;
819       s = find_pc_section (objfile->ei.entry_point);
820       if (s)
821         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, s->the_bfd_section->index);
822       else
823         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
824     }
825
826   {
827     int i;
828
829     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
830       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
831   }
832
833   /* Rebuild section map next time we need it.  */
834   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
835
836   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
837   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
838     {
839       int idx = s->the_bfd_section->index;
840
841       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
842                                 obj_section_addr (s));
843     }
844
845   /* Data changed.  */
846   return 1;
847 }
848
849 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
850    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
851
852    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
853    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
854    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
855    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
856    files.  */
857
858 void
859 objfile_relocate (struct objfile *objfile, struct section_offsets *new_offsets)
860 {
861   struct objfile *debug_objfile;
862   int changed = 0;
863
864   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
865
866   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
867        debug_objfile;
868        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
869     {
870       struct section_addr_info *objfile_addrs;
871       struct section_offsets *new_debug_offsets;
872       struct cleanup *my_cleanups;
873
874       objfile_addrs = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
875       my_cleanups = make_cleanup (xfree, objfile_addrs);
876
877       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
878          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
879
880       addr_info_make_relative (objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
881
882       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
883                   == bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
884       new_debug_offsets = 
885         xmalloc (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
886       make_cleanup (xfree, new_debug_offsets);
887       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets,
888                                              debug_objfile->num_sections,
889                                              objfile_addrs);
890
891       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets);
892
893       do_cleanups (my_cleanups);
894     }
895
896   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
897   if (changed)
898     breakpoint_re_set ();
899 }
900 \f
901 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
902
903 int
904 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
905 {
906   if (!objfile->sf)
907     return 0;
908   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of
909      reading them, then that is an indication that they are in fact
910      available.  */
911   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0)
912     return objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL;
913   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
914 }
915
916 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
917
918 int
919 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
920 {
921   return objfile->symtabs != NULL;
922 }
923
924 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
925    or through a separate debug file.  */
926
927 int
928 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
929 {
930   struct objfile *o;
931
932   for (o = objfile; o; o = objfile_separate_debug_iterate (objfile, o))
933     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
934       return 1;
935   return 0;
936 }
937
938
939 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
940    symbols available.  This function returns zero if none are currently
941    available, nonzero otherwise.  */
942
943 int
944 have_partial_symbols (void)
945 {
946   struct objfile *ofp;
947
948   ALL_OBJFILES (ofp)
949   {
950     if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
951       return 1;
952   }
953   return 0;
954 }
955
956 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
957    symbols available.  This function returns zero if none are currently
958    available, nonzero otherwise.  */
959
960 int
961 have_full_symbols (void)
962 {
963   struct objfile *ofp;
964
965   ALL_OBJFILES (ofp)
966   {
967     if (objfile_has_full_symbols (ofp))
968       return 1;
969   }
970   return 0;
971 }
972
973
974 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
975    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
976    command.  */
977
978 void
979 objfile_purge_solibs (void)
980 {
981   struct objfile *objf;
982   struct objfile *temp;
983
984   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
985   {
986     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
987        be soon.  */
988
989     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
990       free_objfile (objf);
991   }
992 }
993
994
995 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
996    symbols available.  This function returns zero if none are currently
997    available, nonzero otherwise.  */
998
999 int
1000 have_minimal_symbols (void)
1001 {
1002   struct objfile *ofp;
1003
1004   ALL_OBJFILES (ofp)
1005   {
1006     if (ofp->minimal_symbol_count > 0)
1007       {
1008         return 1;
1009       }
1010   }
1011   return 0;
1012 }
1013
1014 /* Qsort comparison function.  */
1015
1016 static int
1017 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
1018 {
1019   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
1020   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
1021   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1022   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1023
1024   if (sect1_addr < sect2_addr)
1025     return -1;
1026   else if (sect1_addr > sect2_addr)
1027     return 1;
1028   else
1029     {
1030       /* Sections are at the same address.  This could happen if
1031          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
1032          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
1033          or something like that.  */
1034
1035       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1036       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1037
1038       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1039           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
1040         {
1041           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
1042              will be filtered out later.  */
1043
1044           return 0;
1045         }
1046
1047       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1048          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1049          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1050          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1051          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1052          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1053          resulting complaints.  */
1054
1055       if (objfile1 == objfile2)
1056         {
1057           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1058              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1059
1060           const struct obj_section *osect;
1061
1062           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1063             if (osect == sect1)
1064               return -1;
1065             else if (osect == sect2)
1066               return 1;
1067
1068           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1069           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1070         }
1071       else
1072         {
1073           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1074
1075           const struct objfile *objfile;
1076
1077           ALL_OBJFILES (objfile)
1078             if (objfile == objfile1)
1079               return -1;
1080             else if (objfile == objfile2)
1081               return 1;
1082
1083           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1084           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1085         }
1086     }
1087
1088   /* Unreachable.  */
1089   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1090   return 0;
1091 }
1092
1093 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1094    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1095    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1096    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1097    size.  */
1098
1099 static struct obj_section *
1100 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1101 {
1102   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1103   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1104               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1105   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1106               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1107
1108   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1109     return a;
1110   return b;
1111 }
1112
1113 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1114    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1115
1116 static int
1117 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1118                   const struct bfd_section *section)
1119 {
1120   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (abfd, section);
1121
1122   if (lma != 0 && lma != bfd_section_vma (abfd, section)
1123       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1124     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1125        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1126        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1127     return 0;
1128   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1129     /* This is a TLS section.  */
1130     return 0;
1131
1132   return 1;
1133 }
1134
1135 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1136    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1137    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1138
1139 static int
1140 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1141 {
1142   int i, j;
1143
1144   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1145     {
1146       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1147       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1148       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1149       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1150       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1151       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1152
1153       if (sect1_addr == sect2_addr
1154           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1155               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1156         {
1157           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1158           ++i;
1159         }
1160       else
1161         map[j++] = sect1;
1162     }
1163
1164   if (i < map_size)
1165     {
1166       gdb_assert (i == map_size - 1);
1167       map[j++] = map[i];
1168     }
1169
1170   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1171   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1172
1173   return j;
1174 }
1175
1176 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1177    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1178    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1179    corrupt binary.  */
1180
1181 static int
1182 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1183 {
1184   int i, j;
1185
1186   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1187     {
1188       int k;
1189
1190       map[j++] = map[i];
1191       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1192         {
1193           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1194           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1195           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1196           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1197           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1198
1199           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1200
1201           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1202             break;
1203           else
1204             {
1205               /* We have an overlap.  Report it.  */
1206
1207               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1208               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1209
1210               const struct bfd *const abfd1 = objf1->obfd;
1211               const struct bfd *const abfd2 = objf2->obfd;
1212
1213               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1214               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1215
1216               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1217
1218               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1219
1220               complaint (&symfile_complaints,
1221                          _("unexpected overlap between:\n"
1222                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1223                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1224                            "Will ignore section B"),
1225                          bfd_section_name (abfd1, bfds1), objf1->name,
1226                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1227                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1228                          bfd_section_name (abfd2, bfds2), objf2->name,
1229                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1230                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1231             }
1232         }
1233       i = k;
1234     }
1235
1236   if (i < map_size)
1237     {
1238       gdb_assert (i == map_size - 1);
1239       map[j++] = map[i];
1240     }
1241
1242   return j;
1243 }
1244
1245
1246 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1247    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1248
1249 static void
1250 update_section_map (struct program_space *pspace,
1251                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1252 {
1253   int alloc_size, map_size, i;
1254   struct obj_section *s, **map;
1255   struct objfile *objfile;
1256
1257   gdb_assert (get_objfile_pspace_data (pspace)->objfiles_changed_p != 0);
1258
1259   map = *pmap;
1260   xfree (map);
1261
1262   alloc_size = 0;
1263   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1264     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1265       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1266         alloc_size += 1;
1267
1268   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1269   if (alloc_size == 0)
1270     {
1271       *pmap = NULL;
1272       *pmap_size = 0;
1273       return;
1274     }
1275
1276   map = xmalloc (alloc_size * sizeof (*map));
1277
1278   i = 0;
1279   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1280     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1281       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1282         map[i++] = s;
1283
1284   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1285   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1286   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1287
1288   if (map_size < alloc_size)
1289     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1290     map = xrealloc (map, map_size * sizeof (*map));
1291   else
1292     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1293
1294   *pmap = map;
1295   *pmap_size = map_size;
1296 }
1297
1298 /* Bsearch comparison function.  */
1299
1300 static int
1301 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1302 {
1303   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1304   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1305
1306   if (pc < obj_section_addr (section))
1307     return -1;
1308   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1309     return 0;
1310   return 1;
1311 }
1312
1313 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1314
1315 struct obj_section *
1316 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1317 {
1318   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1319   struct obj_section *s, **sp;
1320
1321   /* Check for mapped overlay section first.  */
1322   s = find_pc_mapped_section (pc);
1323   if (s)
1324     return s;
1325
1326   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1327   if (pspace_info->objfiles_changed_p != 0)
1328     {
1329       update_section_map (current_program_space,
1330                           &pspace_info->sections,
1331                           &pspace_info->num_sections);
1332
1333       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1334          removed or relocated.  */
1335       pspace_info->objfiles_changed_p = 0;
1336     }
1337
1338   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1339      bsearch be non-NULL.  */
1340   if (pspace_info->sections == NULL)
1341     {
1342       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1343       return NULL;
1344     }
1345
1346   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1347                                         pspace_info->sections,
1348                                         pspace_info->num_sections,
1349                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1350                                         bsearch_cmp);
1351   if (sp != NULL)
1352     return *sp;
1353   return NULL;
1354 }
1355
1356
1357 /* In SVR4, we recognize a trampoline by it's section name. 
1358    That is, if the pc is in a section named ".plt" then we are in
1359    a trampoline.  */
1360
1361 int
1362 in_plt_section (CORE_ADDR pc, char *name)
1363 {
1364   struct obj_section *s;
1365   int retval = 0;
1366
1367   s = find_pc_section (pc);
1368
1369   retval = (s != NULL
1370             && s->the_bfd_section->name != NULL
1371             && strcmp (s->the_bfd_section->name, ".plt") == 0);
1372   return (retval);
1373 }
1374 \f
1375
1376 /* Keep a registry of per-objfile data-pointers required by other GDB
1377    modules.  */
1378
1379 struct objfile_data
1380 {
1381   unsigned index;
1382   void (*save) (struct objfile *, void *);
1383   void (*free) (struct objfile *, void *);
1384 };
1385
1386 struct objfile_data_registration
1387 {
1388   struct objfile_data *data;
1389   struct objfile_data_registration *next;
1390 };
1391   
1392 struct objfile_data_registry
1393 {
1394   struct objfile_data_registration *registrations;
1395   unsigned num_registrations;
1396 };
1397
1398 static struct objfile_data_registry objfile_data_registry = { NULL, 0 };
1399
1400 const struct objfile_data *
1401 register_objfile_data_with_cleanup (void (*save) (struct objfile *, void *),
1402                                     void (*free) (struct objfile *, void *))
1403 {
1404   struct objfile_data_registration **curr;
1405
1406   /* Append new registration.  */
1407   for (curr = &objfile_data_registry.registrations;
1408        *curr != NULL; curr = &(*curr)->next);
1409
1410   *curr = XMALLOC (struct objfile_data_registration);
1411   (*curr)->next = NULL;
1412   (*curr)->data = XMALLOC (struct objfile_data);
1413   (*curr)->data->index = objfile_data_registry.num_registrations++;
1414   (*curr)->data->save = save;
1415   (*curr)->data->free = free;
1416
1417   return (*curr)->data;
1418 }
1419
1420 const struct objfile_data *
1421 register_objfile_data (void)
1422 {
1423   return register_objfile_data_with_cleanup (NULL, NULL);
1424 }
1425
1426 static void
1427 objfile_alloc_data (struct objfile *objfile)
1428 {
1429   gdb_assert (objfile->data == NULL);
1430   objfile->num_data = objfile_data_registry.num_registrations;
1431   objfile->data = XCALLOC (objfile->num_data, void *);
1432 }
1433
1434 static void
1435 objfile_free_data (struct objfile *objfile)
1436 {
1437   gdb_assert (objfile->data != NULL);
1438   clear_objfile_data (objfile);
1439   xfree (objfile->data);
1440   objfile->data = NULL;
1441 }
1442
1443 void
1444 clear_objfile_data (struct objfile *objfile)
1445 {
1446   struct objfile_data_registration *registration;
1447   int i;
1448
1449   gdb_assert (objfile->data != NULL);
1450
1451   /* Process all the save handlers.  */
1452
1453   for (registration = objfile_data_registry.registrations, i = 0;
1454        i < objfile->num_data;
1455        registration = registration->next, i++)
1456     if (objfile->data[i] != NULL && registration->data->save != NULL)
1457       registration->data->save (objfile, objfile->data[i]);
1458
1459   /* Now process all the free handlers.  */
1460
1461   for (registration = objfile_data_registry.registrations, i = 0;
1462        i < objfile->num_data;
1463        registration = registration->next, i++)
1464     if (objfile->data[i] != NULL && registration->data->free != NULL)
1465       registration->data->free (objfile, objfile->data[i]);
1466
1467   memset (objfile->data, 0, objfile->num_data * sizeof (void *));
1468 }
1469
1470 void
1471 set_objfile_data (struct objfile *objfile, const struct objfile_data *data,
1472                   void *value)
1473 {
1474   gdb_assert (data->index < objfile->num_data);
1475   objfile->data[data->index] = value;
1476 }
1477
1478 void *
1479 objfile_data (struct objfile *objfile, const struct objfile_data *data)
1480 {
1481   gdb_assert (data->index < objfile->num_data);
1482   return objfile->data[data->index];
1483 }
1484
1485 /* Set objfiles_changed_p so section map will be rebuilt next time it
1486    is used.  Called by reread_symbols.  */
1487
1488 void
1489 objfiles_changed (void)
1490 {
1491   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1492   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->objfiles_changed_p = 1;
1493 }
1494
1495 /* Close ABFD, and warn if that fails.  */
1496
1497 int
1498 gdb_bfd_close_or_warn (struct bfd *abfd)
1499 {
1500   int ret;
1501   char *name = bfd_get_filename (abfd);
1502
1503   ret = bfd_close (abfd);
1504
1505   if (!ret)
1506     warning (_("cannot close \"%s\": %s"),
1507              name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1508
1509   return ret;
1510 }
1511
1512 /* Add reference to ABFD.  Returns ABFD.  */
1513 struct bfd *
1514 gdb_bfd_ref (struct bfd *abfd)
1515 {
1516   int *p_refcount;
1517
1518   if (abfd == NULL)
1519     return NULL;
1520
1521   p_refcount = bfd_usrdata (abfd);
1522
1523   if (p_refcount != NULL)
1524     {
1525       *p_refcount += 1;
1526       return abfd;
1527     }
1528
1529   p_refcount = xmalloc (sizeof (*p_refcount));
1530   *p_refcount = 1;
1531   bfd_usrdata (abfd) = p_refcount;
1532
1533   return abfd;
1534 }
1535
1536 /* Unreference and possibly close ABFD.  */
1537 void
1538 gdb_bfd_unref (struct bfd *abfd)
1539 {
1540   int *p_refcount;
1541   char *name;
1542
1543   if (abfd == NULL)
1544     return;
1545
1546   p_refcount = bfd_usrdata (abfd);
1547
1548   /* Valid range for p_refcount: a pointer to int counter, which has a
1549      value of 1 (single owner) or 2 (shared).  */
1550   gdb_assert (*p_refcount == 1 || *p_refcount == 2);
1551
1552   *p_refcount -= 1;
1553   if (*p_refcount > 0)
1554     return;
1555
1556   xfree (p_refcount);
1557   bfd_usrdata (abfd) = NULL;  /* Paranoia.  */
1558
1559   name = bfd_get_filename (abfd);
1560   gdb_bfd_close_or_warn (abfd);
1561   xfree (name);
1562 }
1563
1564 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
1565 extern initialize_file_ftype _initialize_objfiles;
1566
1567 void
1568 _initialize_objfiles (void)
1569 {
1570   objfiles_pspace_data
1571     = register_program_space_data_with_cleanup (objfiles_pspace_data_cleanup);
1572 }