89b8943bbf54880e43a8c9e3f796214ce91ab0f6
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
23    destroying objfile structures.  */
24
25 #include "defs.h"
26 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
27 #include "symtab.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "gdb-stabs.h"
31 #include "target.h"
32 #include "bcache.h"
33 #include "expression.h"
34 #include "parser-defs.h"
35
36 #include "gdb_assert.h"
37 #include <sys/types.h>
38 #include <sys/stat.h>
39 #include <fcntl.h>
40 #include "gdb_obstack.h"
41 #include <string.h>
42 #include "hashtab.h"
43
44 #include "breakpoint.h"
45 #include "block.h"
46 #include "dictionary.h"
47 #include "source.h"
48 #include "addrmap.h"
49 #include "arch-utils.h"
50 #include "exec.h"
51 #include "observer.h"
52 #include "complaints.h"
53 #include "psymtab.h"
54 #include "solist.h"
55 #include "gdb_bfd.h"
56 #include "btrace.h"
57
58 /* Keep a registry of per-objfile data-pointers required by other GDB
59    modules.  */
60
61 DEFINE_REGISTRY (objfile, REGISTRY_ACCESS_FIELD)
62
63 /* Externally visible variables that are owned by this module.
64    See declarations in objfile.h for more info.  */
65
66 struct objfile_pspace_info
67 {
68   struct obj_section **sections;
69   int num_sections;
70
71   /* Nonzero if object files have been added since the section map
72      was last updated.  */
73   int new_objfiles_available;
74
75   /* Nonzero if the section map MUST be updated before use.  */
76   int section_map_dirty;
77
78   /* Nonzero if section map updates should be inhibited if possible.  */
79   int inhibit_updates;
80 };
81
82 /* Per-program-space data key.  */
83 static const struct program_space_data *objfiles_pspace_data;
84
85 static void
86 objfiles_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
87 {
88   struct objfile_pspace_info *info = arg;
89
90   xfree (info->sections);
91   xfree (info);
92 }
93
94 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
95    function always returns a valid object.  */
96
97 static struct objfile_pspace_info *
98 get_objfile_pspace_data (struct program_space *pspace)
99 {
100   struct objfile_pspace_info *info;
101
102   info = program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data);
103   if (info == NULL)
104     {
105       info = XCNEW (struct objfile_pspace_info);
106       set_program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data, info);
107     }
108
109   return info;
110 }
111
112 \f
113
114 /* Per-BFD data key.  */
115
116 static const struct bfd_data *objfiles_bfd_data;
117
118 /* Create the per-BFD storage object for OBJFILE.  If ABFD is not
119    NULL, and it already has a per-BFD storage object, use that.
120    Otherwise, allocate a new per-BFD storage object.  If ABFD is not
121    NULL, the object is allocated on the BFD; otherwise it is allocated
122    on OBJFILE's obstack.  Note that it is not safe to call this
123    multiple times for a given OBJFILE -- it can only be called when
124    allocating or re-initializing OBJFILE.  */
125
126 static struct objfile_per_bfd_storage *
127 get_objfile_bfd_data (struct objfile *objfile, struct bfd *abfd)
128 {
129   struct objfile_per_bfd_storage *storage = NULL;
130
131   if (abfd != NULL)
132     storage = bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data);
133
134   if (storage == NULL)
135     {
136       /* If the object requires gdb to do relocations, we simply fall
137          back to not sharing data across users.  These cases are rare
138          enough that this seems reasonable.  */
139       if (abfd != NULL && !gdb_bfd_requires_relocations (abfd))
140         {
141           storage = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct objfile_per_bfd_storage));
142           set_bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data, storage);
143         }
144       else
145         storage = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
146                                   struct objfile_per_bfd_storage);
147
148       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
149       if (abfd != NULL)
150         storage->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
151
152       obstack_init (&storage->storage_obstack);
153       storage->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
154       storage->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
155       storage->language_of_main = language_unknown;
156     }
157
158   return storage;
159 }
160
161 /* Free STORAGE.  */
162
163 static void
164 free_objfile_per_bfd_storage (struct objfile_per_bfd_storage *storage)
165 {
166   bcache_xfree (storage->filename_cache);
167   bcache_xfree (storage->macro_cache);
168   if (storage->demangled_names_hash)
169     htab_delete (storage->demangled_names_hash);
170   obstack_free (&storage->storage_obstack, 0);
171 }
172
173 /* A wrapper for free_objfile_per_bfd_storage that can be passed as a
174    cleanup function to the BFD registry.  */
175
176 static void
177 objfile_bfd_data_free (struct bfd *unused, void *d)
178 {
179   free_objfile_per_bfd_storage (d);
180 }
181
182 /* See objfiles.h.  */
183
184 void
185 set_objfile_per_bfd (struct objfile *objfile)
186 {
187   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, objfile->obfd);
188 }
189
190 /* Set the objfile's per-BFD notion of the "main" name and
191    language.  */
192
193 void
194 set_objfile_main_name (struct objfile *objfile,
195                        const char *name, enum language lang)
196 {
197   if (objfile->per_bfd->name_of_main == NULL
198       || strcmp (objfile->per_bfd->name_of_main, name) != 0)
199     objfile->per_bfd->name_of_main
200       = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack, name, strlen (name));
201   objfile->per_bfd->language_of_main = lang;
202 }
203
204 \f
205
206 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
207    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
208    of the table (objfile->sections) and to the first location after
209    the end of the table (objfile->sections_end).  */
210
211 static void
212 add_to_objfile_sections_full (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
213                               struct objfile *objfile, int force)
214 {
215   struct obj_section *section;
216
217   if (!force)
218     {
219       flagword aflag;
220
221       aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
222       if (!(aflag & SEC_ALLOC))
223         return;
224     }
225
226   section = &objfile->sections[gdb_bfd_section_index (abfd, asect)];
227   section->objfile = objfile;
228   section->the_bfd_section = asect;
229   section->ovly_mapped = 0;
230 }
231
232 static void
233 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
234                          void *objfilep)
235 {
236   add_to_objfile_sections_full (abfd, asect, objfilep, 0);
237 }
238
239 /* Builds a section table for OBJFILE.
240
241    Note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry are
242    initialized to zero.  */
243
244 void
245 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
246 {
247   int count = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
248
249   objfile->sections = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
250                                       count,
251                                       struct obj_section);
252   objfile->sections_end = (objfile->sections + count);
253   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
254                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
255
256   /* See gdb_bfd_section_index.  */
257   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_com_section_ptr, objfile, 1);
258   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_und_section_ptr, objfile, 1);
259   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_abs_section_ptr, objfile, 1);
260   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_ind_section_ptr, objfile, 1);
261 }
262
263 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits
264    allocate a new objfile struct, fill it in as best we can, link it
265    into the list of all known objfiles, and return a pointer to the
266    new objfile struct.
267
268    NAME should contain original non-canonicalized filename or other
269    identifier as entered by user.  If there is no better source use
270    bfd_get_filename (ABFD).  NAME may be NULL only if ABFD is NULL.
271    NAME content is copied into returned objfile.
272
273    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
274    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
275    simply copied through to the new objfile flags member.  */
276
277 /* NOTE: carlton/2003-02-04: This function is called with args NULL, 0
278    by jv-lang.c, to create an artificial objfile used to hold
279    information about dynamically-loaded Java classes.  Unfortunately,
280    that branch of this function doesn't get tested very frequently, so
281    it's prone to breakage.  (E.g. at one time the name was set to NULL
282    in that situation, which broke a loop over all names in the dynamic
283    library loader.)  If you change this function, please try to leave
284    things in a consistent state even if abfd is NULL.  */
285
286 struct objfile *
287 allocate_objfile (bfd *abfd, const char *name, int flags)
288 {
289   struct objfile *objfile;
290   char *expanded_name;
291
292   objfile = (struct objfile *) xzalloc (sizeof (struct objfile));
293   objfile->psymbol_cache = psymbol_bcache_init ();
294   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
295      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
296   obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
297   terminate_minimal_symbol_table (objfile);
298
299   objfile_alloc_data (objfile);
300
301   if (name == NULL)
302     {
303       gdb_assert (abfd == NULL);
304       gdb_assert ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0);
305       expanded_name = xstrdup ("<<anonymous objfile>>");
306     }
307   else if ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0)
308     expanded_name = xstrdup (name);
309   else
310     expanded_name = gdb_abspath (name);
311   objfile->original_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
312                                           expanded_name,
313                                           strlen (expanded_name));
314   xfree (expanded_name);
315
316   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
317      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
318      region.  */
319
320   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
321      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
322      region.  */
323
324   objfile->obfd = abfd;
325   gdb_bfd_ref (abfd);
326   if (abfd != NULL)
327     {
328       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
329
330       /* Build section table.  */
331       build_objfile_section_table (objfile);
332     }
333
334   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, abfd);
335   objfile->pspace = current_program_space;
336
337   /* Initialize the section indexes for this objfile, so that we can
338      later detect if they are used w/o being properly assigned to.  */
339
340   objfile->sect_index_text = -1;
341   objfile->sect_index_data = -1;
342   objfile->sect_index_bss = -1;
343   objfile->sect_index_rodata = -1;
344
345   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
346
347   objfile->next = NULL;
348   if (object_files == NULL)
349     object_files = objfile;
350   else
351     {
352       struct objfile *last_one;
353
354       for (last_one = object_files;
355            last_one->next;
356            last_one = last_one->next);
357       last_one->next = objfile;
358     }
359
360   /* Save passed in flag bits.  */
361   objfile->flags |= flags;
362
363   /* Rebuild section map next time we need it.  */
364   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->new_objfiles_available = 1;
365
366   return objfile;
367 }
368
369 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
370 struct gdbarch *
371 get_objfile_arch (struct objfile *objfile)
372 {
373   return objfile->per_bfd->gdbarch;
374 }
375
376 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
377    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
378
379 int
380 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
381 {
382   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point_p)
383     return 0;
384
385   *entry_p = (symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point
386               + ANOFFSET (symfile_objfile->section_offsets,
387                           symfile_objfile->per_bfd->ei.the_bfd_section_index));
388
389   return 1;
390 }
391
392 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
393
394 CORE_ADDR
395 entry_point_address (void)
396 {
397   CORE_ADDR retval;
398
399   if (!entry_point_address_query (&retval))
400     error (_("Entry point address is not known."));
401
402   return retval;
403 }
404
405 /* Iterator on PARENT and every separate debug objfile of PARENT.
406    The usage pattern is:
407      for (objfile = parent;
408           objfile;
409           objfile = objfile_separate_debug_iterate (parent, objfile))
410        ...
411 */
412
413 struct objfile *
414 objfile_separate_debug_iterate (const struct objfile *parent,
415                                 const struct objfile *objfile)
416 {
417   struct objfile *res;
418
419   /* If any, return the first child.  */
420   res = objfile->separate_debug_objfile;
421   if (res)
422     return res;
423
424   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
425   if (objfile == parent)
426     return NULL;
427
428   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
429      the parents.  */
430   res = objfile->separate_debug_objfile_link;
431   if (res)
432     return res;
433
434   for (res = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
435        res != parent;
436        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
437     {
438       gdb_assert (res != NULL);
439       if (res->separate_debug_objfile_link)
440         return res->separate_debug_objfile_link;
441     }
442   return NULL;
443 }
444
445 /* Put one object file before a specified on in the global list.
446    This can be used to make sure an object file is destroyed before
447    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles.  */
448 void
449 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
450 {
451   struct objfile **objp;
452
453   unlink_objfile (objfile);
454   
455   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
456     {
457       if (*objp == before_this)
458         {
459           objfile->next = *objp;
460           *objp = objfile;
461           return;
462         }
463     }
464   
465   internal_error (__FILE__, __LINE__,
466                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
467 }
468
469 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
470    list.
471
472    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
473    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
474    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
475    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
476    twice would create a circular list.
477
478    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
479    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
480    between the OBJFILE and the list.  */
481
482 void
483 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
484 {
485   struct objfile **objpp;
486
487   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
488     {
489       if (*objpp == objfile)
490         {
491           *objpp = (*objpp)->next;
492           objfile->next = NULL;
493           return;
494         }
495     }
496
497   internal_error (__FILE__, __LINE__,
498                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
499 }
500
501 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
502
503 void
504 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
505 {
506   gdb_assert (objfile && parent);
507
508   /* Must not be already in a list.  */
509   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
510   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
511   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile == NULL);
512   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
513   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_link == NULL);
514
515   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
516   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
517   parent->separate_debug_objfile = objfile;
518
519   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
520      usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe.  */
521   put_objfile_before (objfile, parent);
522 }
523
524 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
525    itself.  */
526
527 void
528 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
529 {
530   struct objfile *child;
531
532   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
533     {
534       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
535       free_objfile (child);
536       child = next_child;
537     }
538 }
539
540 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  */
541
542 void
543 free_objfile (struct objfile *objfile)
544 {
545   /* First notify observers that this objfile is about to be freed.  */
546   observer_notify_free_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   /* It still may reference data modules have associated with the objfile and
587      the symbol file data.  */
588   forget_cached_source_info_for_objfile (objfile);
589
590   breakpoint_free_objfile (objfile);
591   btrace_free_objfile (objfile);
592
593   /* First do any symbol file specific actions required when we are
594      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
595      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
596      these routines is responsible for doing the correct thing, either
597      freeing things which are valid only during this particular gdb
598      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
599
600   if (objfile->sf != NULL)
601     {
602       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
603     }
604
605   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  The function
606      still may reference objfile->obfd.  */
607   objfile_free_data (objfile);
608
609   if (objfile->obfd)
610     gdb_bfd_unref (objfile->obfd);
611   else
612     free_objfile_per_bfd_storage (objfile->per_bfd);
613
614   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
615
616   unlink_objfile (objfile);
617
618   if (objfile == symfile_objfile)
619     symfile_objfile = NULL;
620
621   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
622      selectively load and remove information particular to a specific
623      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
624      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
625      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
626      it is shown to be no longer needed.  */
627
628   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
629      for example), so we need to call this here.  */
630   clear_pc_function_cache ();
631
632   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
633      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
634      between expressions and which ought to be reset each time.  */
635   expression_context_block = NULL;
636   innermost_block = NULL;
637
638   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
639      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
640
641   {
642     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
643
644     if (cursal.symtab && cursal.symtab->objfile == objfile)
645       clear_current_source_symtab_and_line ();
646   }
647
648   if (objfile->global_psymbols.list)
649     xfree (objfile->global_psymbols.list);
650   if (objfile->static_psymbols.list)
651     xfree (objfile->static_psymbols.list);
652   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
653   psymbol_bcache_free (objfile->psymbol_cache);
654   obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
655
656   /* Rebuild section map next time we need it.  */
657   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->section_map_dirty = 1;
658
659   /* The last thing we do is free the objfile struct itself.  */
660   xfree (objfile);
661 }
662
663 static void
664 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
665 {
666   free_objfile (obj);
667 }
668
669 struct cleanup *
670 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
671 {
672   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
673 }
674
675 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
676
677 void
678 free_all_objfiles (void)
679 {
680   struct objfile *objfile, *temp;
681   struct so_list *so;
682
683   /* Any objfile referencewould become stale.  */
684   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
685     gdb_assert (so->objfile == NULL);
686
687   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
688   {
689     free_objfile (objfile);
690   }
691   clear_symtab_users (0);
692 }
693 \f
694 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
695    symbol.  */
696
697 static void
698 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
699                      struct section_offsets *delta)
700 {
701   fixup_symbol_section (sym, objfile);
702
703   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
704      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
705      But I'm leaving out that test, on the theory that
706      they can't possibly pass the tests below.  */
707   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
708        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
709       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
710     {
711       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
712     }
713 }
714
715 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
716    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
717    Return non-zero iff any change happened.  */
718
719 static int
720 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
721                    const struct section_offsets *new_offsets)
722 {
723   struct obj_section *s;
724   struct section_offsets *delta =
725     ((struct section_offsets *) 
726      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
727
728   int i;
729   int something_changed = 0;
730
731   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
732     {
733       delta->offsets[i] =
734         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
735       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
736         something_changed = 1;
737     }
738   if (!something_changed)
739     return 0;
740
741   /* OK, get all the symtabs.  */
742   {
743     struct symtab *s;
744
745     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
746     {
747       struct linetable *l;
748       struct blockvector *bv;
749       int i;
750
751       /* First the line table.  */
752       l = LINETABLE (s);
753       if (l)
754         {
755           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
756             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
757         }
758
759       /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
760       if (!s->primary)
761         continue;
762
763       bv = BLOCKVECTOR (s);
764       if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
765         addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
766                           ANOFFSET (delta, s->block_line_section));
767
768       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
769         {
770           struct block *b;
771           struct symbol *sym;
772           struct dict_iterator iter;
773
774           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
775           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
776           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
777
778           /* We only want to iterate over the local symbols, not any
779              symbols in included symtabs.  */
780           ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (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 (MSYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
808         MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta,
809                                                   MSYMBOL_SECTION (msym));
810   }
811   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
812      to be out of order.  */
813   msymbols_sort (objfile);
814
815   {
816     int i;
817
818     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
819       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
820   }
821
822   /* Rebuild section map next time we need it.  */
823   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->section_map_dirty = 1;
824
825   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
826   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
827     {
828       int idx = s - objfile->sections;
829
830       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
831                                 obj_section_addr (s));
832     }
833
834   /* Relocating probes.  */
835   if (objfile->sf && objfile->sf->sym_probe_fns)
836     objfile->sf->sym_probe_fns->sym_relocate_probe (objfile,
837                                                     new_offsets, delta);
838
839   /* Data changed.  */
840   return 1;
841 }
842
843 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
844    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
845
846    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
847    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
848    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
849    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
850    files.  */
851
852 void
853 objfile_relocate (struct objfile *objfile,
854                   const struct section_offsets *new_offsets)
855 {
856   struct objfile *debug_objfile;
857   int changed = 0;
858
859   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
860
861   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
862        debug_objfile;
863        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
864     {
865       struct section_addr_info *objfile_addrs;
866       struct section_offsets *new_debug_offsets;
867       struct cleanup *my_cleanups;
868
869       objfile_addrs = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
870       my_cleanups = make_cleanup (xfree, objfile_addrs);
871
872       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
873          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
874
875       addr_info_make_relative (objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
876
877       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
878                   == gdb_bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
879       new_debug_offsets = 
880         xmalloc (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
881       make_cleanup (xfree, new_debug_offsets);
882       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets,
883                                              debug_objfile->num_sections,
884                                              objfile_addrs);
885
886       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets);
887
888       do_cleanups (my_cleanups);
889     }
890
891   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
892   if (changed)
893     breakpoint_re_set ();
894 }
895
896 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is
897    not touched here.
898    Return non-zero iff any change happened.  */
899
900 static int
901 objfile_rebase1 (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
902 {
903   struct section_offsets *new_offsets =
904     ((struct section_offsets *)
905      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
906   int i;
907
908   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
909     new_offsets->offsets[i] = slide;
910
911   return objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
912 }
913
914 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  Process also OBJFILE's
915    SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.  */
916
917 void
918 objfile_rebase (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
919 {
920   struct objfile *debug_objfile;
921   int changed = 0;
922
923   changed |= objfile_rebase1 (objfile, slide);
924
925   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
926        debug_objfile;
927        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
928     changed |= objfile_rebase1 (debug_objfile, slide);
929
930   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
931   if (changed)
932     breakpoint_re_set ();
933 }
934 \f
935 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
936
937 int
938 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
939 {
940   if (!objfile->sf)
941     return 0;
942
943   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of reading
944      them, then that is an indication that they are in fact available.  Without
945      this function the symbols may have been already read in but they also may
946      not be present in this objfile.  */
947   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0
948       && objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL)
949     return 1;
950
951   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
952 }
953
954 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
955
956 int
957 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
958 {
959   return objfile->symtabs != NULL;
960 }
961
962 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
963    or through a separate debug file.  */
964
965 int
966 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
967 {
968   struct objfile *o;
969
970   for (o = objfile; o; o = objfile_separate_debug_iterate (objfile, o))
971     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
972       return 1;
973   return 0;
974 }
975
976
977 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
978    symbols available.  This function returns zero if none are currently
979    available, nonzero otherwise.  */
980
981 int
982 have_partial_symbols (void)
983 {
984   struct objfile *ofp;
985
986   ALL_OBJFILES (ofp)
987   {
988     if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
989       return 1;
990   }
991   return 0;
992 }
993
994 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
995    symbols available.  This function returns zero if none are currently
996    available, nonzero otherwise.  */
997
998 int
999 have_full_symbols (void)
1000 {
1001   struct objfile *ofp;
1002
1003   ALL_OBJFILES (ofp)
1004   {
1005     if (objfile_has_full_symbols (ofp))
1006       return 1;
1007   }
1008   return 0;
1009 }
1010
1011
1012 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
1013    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
1014    command.  */
1015
1016 void
1017 objfile_purge_solibs (void)
1018 {
1019   struct objfile *objf;
1020   struct objfile *temp;
1021
1022   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
1023   {
1024     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
1025        be soon.  */
1026
1027     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
1028       free_objfile (objf);
1029   }
1030 }
1031
1032
1033 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
1034    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1035    available, nonzero otherwise.  */
1036
1037 int
1038 have_minimal_symbols (void)
1039 {
1040   struct objfile *ofp;
1041
1042   ALL_OBJFILES (ofp)
1043   {
1044     if (ofp->minimal_symbol_count > 0)
1045       {
1046         return 1;
1047       }
1048   }
1049   return 0;
1050 }
1051
1052 /* Qsort comparison function.  */
1053
1054 static int
1055 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
1056 {
1057   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
1058   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
1059   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1060   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1061
1062   if (sect1_addr < sect2_addr)
1063     return -1;
1064   else if (sect1_addr > sect2_addr)
1065     return 1;
1066   else
1067     {
1068       /* Sections are at the same address.  This could happen if
1069          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
1070          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
1071          or something like that.  */
1072
1073       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1074       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1075
1076       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1077           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
1078         {
1079           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
1080              will be filtered out later.  */
1081
1082           return 0;
1083         }
1084
1085       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1086          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1087          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1088          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1089          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1090          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1091          resulting complaints.  */
1092
1093       if (objfile1 == objfile2)
1094         {
1095           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1096              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1097
1098           const struct obj_section *osect;
1099
1100           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1101             if (osect == sect1)
1102               return -1;
1103             else if (osect == sect2)
1104               return 1;
1105
1106           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1107           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1108         }
1109       else
1110         {
1111           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1112
1113           const struct objfile *objfile;
1114
1115           ALL_OBJFILES (objfile)
1116             if (objfile == objfile1)
1117               return -1;
1118             else if (objfile == objfile2)
1119               return 1;
1120
1121           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1122           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1123         }
1124     }
1125
1126   /* Unreachable.  */
1127   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1128   return 0;
1129 }
1130
1131 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1132    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1133    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1134    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1135    size.  */
1136
1137 static struct obj_section *
1138 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1139 {
1140   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1141   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1142               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1143   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1144               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1145
1146   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1147     return a;
1148   return b;
1149 }
1150
1151 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1152    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1153
1154 static int
1155 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1156                   const struct bfd_section *section)
1157 {
1158   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (abfd, section);
1159
1160   if (overlay_debugging && lma != 0 && lma != bfd_section_vma (abfd, section)
1161       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1162     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1163        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1164        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1165     return 0;
1166   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1167     /* This is a TLS section.  */
1168     return 0;
1169
1170   return 1;
1171 }
1172
1173 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1174    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1175    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1176
1177 static int
1178 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1179 {
1180   int i, j;
1181
1182   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1183     {
1184       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1185       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1186       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1187       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1188       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1189       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1190
1191       if (sect1_addr == sect2_addr
1192           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1193               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1194         {
1195           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1196           ++i;
1197         }
1198       else
1199         map[j++] = sect1;
1200     }
1201
1202   if (i < map_size)
1203     {
1204       gdb_assert (i == map_size - 1);
1205       map[j++] = map[i];
1206     }
1207
1208   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1209   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1210
1211   return j;
1212 }
1213
1214 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1215    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1216    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1217    corrupt binary.  */
1218
1219 static int
1220 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1221 {
1222   int i, j;
1223
1224   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1225     {
1226       int k;
1227
1228       map[j++] = map[i];
1229       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1230         {
1231           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1232           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1233           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1234           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1235           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1236
1237           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1238
1239           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1240             break;
1241           else
1242             {
1243               /* We have an overlap.  Report it.  */
1244
1245               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1246               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1247
1248               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1249               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1250
1251               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1252
1253               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1254
1255               complaint (&symfile_complaints,
1256                          _("unexpected overlap between:\n"
1257                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1258                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1259                            "Will ignore section B"),
1260                          bfd_section_name (abfd1, bfds1), objfile_name (objf1),
1261                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1262                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1263                          bfd_section_name (abfd2, bfds2), objfile_name (objf2),
1264                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1265                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1266             }
1267         }
1268       i = k;
1269     }
1270
1271   if (i < map_size)
1272     {
1273       gdb_assert (i == map_size - 1);
1274       map[j++] = map[i];
1275     }
1276
1277   return j;
1278 }
1279
1280
1281 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1282    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1283
1284 static void
1285 update_section_map (struct program_space *pspace,
1286                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1287 {
1288   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1289   int alloc_size, map_size, i;
1290   struct obj_section *s, **map;
1291   struct objfile *objfile;
1292
1293   pspace_info = get_objfile_pspace_data (pspace);
1294   gdb_assert (pspace_info->section_map_dirty != 0
1295               || pspace_info->new_objfiles_available != 0);
1296
1297   map = *pmap;
1298   xfree (map);
1299
1300   alloc_size = 0;
1301   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1302     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1303       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1304         alloc_size += 1;
1305
1306   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1307   if (alloc_size == 0)
1308     {
1309       *pmap = NULL;
1310       *pmap_size = 0;
1311       return;
1312     }
1313
1314   map = xmalloc (alloc_size * sizeof (*map));
1315
1316   i = 0;
1317   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1318     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1319       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1320         map[i++] = s;
1321
1322   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1323   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1324   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1325
1326   if (map_size < alloc_size)
1327     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1328     map = xrealloc (map, map_size * sizeof (*map));
1329   else
1330     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1331
1332   *pmap = map;
1333   *pmap_size = map_size;
1334 }
1335
1336 /* Bsearch comparison function.  */
1337
1338 static int
1339 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1340 {
1341   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1342   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1343
1344   if (pc < obj_section_addr (section))
1345     return -1;
1346   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1347     return 0;
1348   return 1;
1349 }
1350
1351 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1352
1353 struct obj_section *
1354 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1355 {
1356   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1357   struct obj_section *s, **sp;
1358
1359   /* Check for mapped overlay section first.  */
1360   s = find_pc_mapped_section (pc);
1361   if (s)
1362     return s;
1363
1364   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1365   if (pspace_info->section_map_dirty
1366       || (pspace_info->new_objfiles_available
1367           && !pspace_info->inhibit_updates))
1368     {
1369       update_section_map (current_program_space,
1370                           &pspace_info->sections,
1371                           &pspace_info->num_sections);
1372
1373       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1374          removed or relocated.  */
1375       pspace_info->new_objfiles_available = 0;
1376       pspace_info->section_map_dirty = 0;
1377     }
1378
1379   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1380      bsearch be non-NULL.  */
1381   if (pspace_info->sections == NULL)
1382     {
1383       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1384       return NULL;
1385     }
1386
1387   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1388                                         pspace_info->sections,
1389                                         pspace_info->num_sections,
1390                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1391                                         bsearch_cmp);
1392   if (sp != NULL)
1393     return *sp;
1394   return NULL;
1395 }
1396
1397
1398 /* Return non-zero if PC is in a section called NAME.  */
1399
1400 int
1401 pc_in_section (CORE_ADDR pc, char *name)
1402 {
1403   struct obj_section *s;
1404   int retval = 0;
1405
1406   s = find_pc_section (pc);
1407
1408   retval = (s != NULL
1409             && s->the_bfd_section->name != NULL
1410             && strcmp (s->the_bfd_section->name, name) == 0);
1411   return (retval);
1412 }
1413 \f
1414
1415 /* Set section_map_dirty so section map will be rebuilt next time it
1416    is used.  Called by reread_symbols.  */
1417
1418 void
1419 objfiles_changed (void)
1420 {
1421   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1422   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->section_map_dirty = 1;
1423 }
1424
1425 /* See comments in objfiles.h.  */
1426
1427 void
1428 inhibit_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1429 {
1430   get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates = 1;
1431 }
1432
1433 /* See comments in objfiles.h.  */
1434
1435 void
1436 resume_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1437 {
1438   get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates = 0;
1439 }
1440
1441 /* See comments in objfiles.h.  */
1442
1443 void
1444 resume_section_map_updates_cleanup (void *arg)
1445 {
1446   resume_section_map_updates (arg);
1447 }
1448
1449 /* Return 1 if ADDR maps into one of the sections of OBJFILE and 0
1450    otherwise.  */
1451
1452 int
1453 is_addr_in_objfile (CORE_ADDR addr, const struct objfile *objfile)
1454 {
1455   struct obj_section *osect;
1456
1457   if (objfile == NULL)
1458     return 0;
1459
1460   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
1461     {
1462       if (section_is_overlay (osect) && !section_is_mapped (osect))
1463         continue;
1464
1465       if (obj_section_addr (osect) <= addr
1466           && addr < obj_section_endaddr (osect))
1467         return 1;
1468     }
1469   return 0;
1470 }
1471
1472 /* The default implementation for the "iterate_over_objfiles_in_search_order"
1473    gdbarch method.  It is equivalent to use the ALL_OBJFILES macro,
1474    searching the objfiles in the order they are stored internally,
1475    ignoring CURRENT_OBJFILE.
1476
1477    On most platorms, it should be close enough to doing the best
1478    we can without some knowledge specific to the architecture.  */
1479
1480 void
1481 default_iterate_over_objfiles_in_search_order
1482   (struct gdbarch *gdbarch,
1483    iterate_over_objfiles_in_search_order_cb_ftype *cb,
1484    void *cb_data, struct objfile *current_objfile)
1485 {
1486   int stop = 0;
1487   struct objfile *objfile;
1488
1489   ALL_OBJFILES (objfile)
1490     {
1491        stop = cb (objfile, cb_data);
1492        if (stop)
1493          return;
1494     }
1495 }
1496
1497 /* Return canonical name for OBJFILE.  */
1498
1499 const char *
1500 objfile_name (const struct objfile *objfile)
1501 {
1502   if (objfile->obfd != NULL)
1503     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1504
1505   return objfile->original_name;
1506 }
1507
1508 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
1509 extern initialize_file_ftype _initialize_objfiles;
1510
1511 void
1512 _initialize_objfiles (void)
1513 {
1514   objfiles_pspace_data
1515     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL,
1516                                                 objfiles_pspace_data_cleanup);
1517
1518   objfiles_bfd_data = register_bfd_data_with_cleanup (NULL,
1519                                                       objfile_bfd_data_free);
1520 }