2003-06-09 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
4    2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
7
8    This file is part of GDB.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program; if not, write to the Free Software
22    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
24
25 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
26    destroying objfile structures. */
27
28 #include "defs.h"
29 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
30 #include "symtab.h"
31 #include "symfile.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "gdb-stabs.h"
34 #include "target.h"
35 #include "bcache.h"
36
37 #include <sys/types.h>
38 #include "gdb_stat.h"
39 #include <fcntl.h>
40 #include "gdb_obstack.h"
41 #include "gdb_string.h"
42 #include "hashtab.h"
43
44 #include "breakpoint.h"
45 #include "block.h"
46
47 /* Prototypes for local functions */
48
49 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
50
51 #include "mmalloc.h"
52
53 static int open_existing_mapped_file (char *, long, int);
54
55 static int open_mapped_file (char *filename, long mtime, int flags);
56
57 static void *map_to_file (int);
58
59 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
60
61 static void add_to_objfile_sections (bfd *, sec_ptr, void *);
62
63 /* Externally visible variables that are owned by this module.
64    See declarations in objfile.h for more info. */
65
66 struct objfile *object_files;   /* Linked list of all objfiles */
67 struct objfile *current_objfile;        /* For symbol file being read in */
68 struct objfile *symfile_objfile;        /* Main symbol table loaded from */
69 struct objfile *rt_common_objfile;      /* For runtime common symbols */
70
71 int mapped_symbol_files;        /* Try to use mapped symbol files */
72
73 /* Locate all mappable sections of a BFD file. 
74    objfile_p_char is a char * to get it through
75    bfd_map_over_sections; we cast it back to its proper type.  */
76
77 #ifndef TARGET_KEEP_SECTION
78 #define TARGET_KEEP_SECTION(ASECT)      0
79 #endif
80
81 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
82    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
83    of the table (objfile->sections) and to the first location after
84    the end of the table (objfile->sections_end). */
85
86 static void
87 add_to_objfile_sections (bfd *abfd, sec_ptr asect, void *objfile_p_char)
88 {
89   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfile_p_char;
90   struct obj_section section;
91   flagword aflag;
92
93   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
94
95   if (!(aflag & SEC_ALLOC) && !(TARGET_KEEP_SECTION (asect)))
96     return;
97
98   if (0 == bfd_section_size (abfd, asect))
99     return;
100   section.offset = 0;
101   section.objfile = objfile;
102   section.the_bfd_section = asect;
103   section.ovly_mapped = 0;
104   section.addr = bfd_section_vma (abfd, asect);
105   section.endaddr = section.addr + bfd_section_size (abfd, asect);
106   obstack_grow (&objfile->psymbol_obstack, (char *) &section, sizeof (section));
107   objfile->sections_end = (struct obj_section *) (((unsigned long) objfile->sections_end) + 1);
108 }
109
110 /* Builds a section table for OBJFILE.
111    Returns 0 if OK, 1 on error (in which case bfd_error contains the
112    error).
113
114    Note that while we are building the table, which goes into the
115    psymbol obstack, we hijack the sections_end pointer to instead hold
116    a count of the number of sections.  When bfd_map_over_sections
117    returns, this count is used to compute the pointer to the end of
118    the sections table, which then overwrites the count.
119
120    Also note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry
121    are initialized to zero.
122
123    Also note that if anything else writes to the psymbol obstack while
124    we are building the table, we're pretty much hosed. */
125
126 int
127 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
128 {
129   /* objfile->sections can be already set when reading a mapped symbol
130      file.  I believe that we do need to rebuild the section table in
131      this case (we rebuild other things derived from the bfd), but we
132      can't free the old one (it's in the psymbol_obstack).  So we just
133      waste some memory.  */
134
135   objfile->sections_end = 0;
136   bfd_map_over_sections (objfile->obfd, add_to_objfile_sections, (char *) objfile);
137   objfile->sections = (struct obj_section *)
138     obstack_finish (&objfile->psymbol_obstack);
139   objfile->sections_end = objfile->sections + (unsigned long) objfile->sections_end;
140   return (0);
141 }
142
143 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits
144    allocate a new objfile struct, fill it in as best we can, link it
145    into the list of all known objfiles, and return a pointer to the
146    new objfile struct.
147
148    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
149    requests for specific operations, like trying to open a mapped
150    version of the objfile (OBJF_MAPPED).  Other bits like
151    OBJF_SHARED are simply copied through to the new objfile flags
152    member. */
153
154 /* NOTE: carlton/2003-02-04: This function is called with args NULL, 0
155    by jv-lang.c, to create an artificial objfile used to hold
156    information about dynamically-loaded Java classes.  Unfortunately,
157    that branch of this function doesn't get tested very frequently, so
158    it's prone to breakage.  (E.g. at one time the name was set to NULL
159    in that situation, which broke a loop over all names in the dynamic
160    library loader.)  If you change this function, please try to leave
161    things in a consistent state even if abfd is NULL.  */
162
163 struct objfile *
164 allocate_objfile (bfd *abfd, int flags)
165 {
166   struct objfile *objfile = NULL;
167   struct objfile *last_one = NULL;
168
169   if (mapped_symbol_files)
170     flags |= OBJF_MAPPED;
171
172 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
173   if (abfd != NULL)
174     {
175
176       /* If we can support mapped symbol files, try to open/reopen the
177          mapped file that corresponds to the file from which we wish to
178          read symbols.  If the objfile is to be mapped, we must malloc
179          the structure itself using the mmap version, and arrange that
180          all memory allocation for the objfile uses the mmap routines.
181          If we are reusing an existing mapped file, from which we get
182          our objfile pointer, we have to make sure that we update the
183          pointers to the alloc/free functions in the obstack, in case
184          these functions have moved within the current gdb.  */
185
186       int fd;
187
188       fd = open_mapped_file (bfd_get_filename (abfd), bfd_get_mtime (abfd),
189                              flags);
190       if (fd >= 0)
191         {
192           void *md;
193
194           if ((md = map_to_file (fd)) == NULL)
195             {
196               close (fd);
197             }
198           else if ((objfile = (struct objfile *) mmalloc_getkey (md, 0)) != NULL)
199             {
200               /* Update memory corruption handler function addresses. */
201               init_malloc (md);
202               objfile->md = md;
203               objfile->mmfd = fd;
204               /* Update pointers to functions to *our* copies */
205               if (objfile->demangled_names_hash)
206                 htab_set_functions_ex
207                   (objfile->demangled_names_hash, htab_hash_string,
208                    (int (*) (const void *, const void *)) streq, NULL,
209                    objfile->md, xmcalloc, xmfree);
210               obstack_chunkfun (&objfile->psymbol_cache.cache, xmmalloc);
211               obstack_freefun (&objfile->psymbol_cache.cache, xmfree);
212               obstack_chunkfun (&objfile->macro_cache.cache, xmmalloc);
213               obstack_freefun (&objfile->macro_cache.cache, xmfree);
214               obstack_chunkfun (&objfile->psymbol_obstack, xmmalloc);
215               obstack_freefun (&objfile->psymbol_obstack, xmfree);
216               obstack_chunkfun (&objfile->symbol_obstack, xmmalloc);
217               obstack_freefun (&objfile->symbol_obstack, xmfree);
218               obstack_chunkfun (&objfile->type_obstack, xmmalloc);
219               obstack_freefun (&objfile->type_obstack, xmfree);
220               /* If already in objfile list, unlink it. */
221               unlink_objfile (objfile);
222               /* Forget things specific to a particular gdb, may have changed. */
223               objfile->sf = NULL;
224             }
225           else
226             {
227
228               /* Set up to detect internal memory corruption.  MUST be
229                  done before the first malloc.  See comments in
230                  init_malloc() and mmcheck().  */
231
232               init_malloc (md);
233
234               objfile = (struct objfile *)
235                 xmmalloc (md, sizeof (struct objfile));
236               memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
237               objfile->md = md;
238               objfile->mmfd = fd;
239               objfile->flags |= OBJF_MAPPED;
240               mmalloc_setkey (objfile->md, 0, objfile);
241               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->psymbol_cache.cache,
242                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
243                                                    objfile->md);
244               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->macro_cache.cache,
245                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
246                                                    objfile->md);
247               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->psymbol_obstack,
248                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
249                                                    objfile->md);
250               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->symbol_obstack,
251                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
252                                                    objfile->md);
253               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->type_obstack,
254                                                    0, 0, xmmalloc, xmfree,
255                                                    objfile->md);
256             }
257         }
258
259       if ((flags & OBJF_MAPPED) && (objfile == NULL))
260         {
261           warning ("symbol table for '%s' will not be mapped",
262                    bfd_get_filename (abfd));
263           flags &= ~OBJF_MAPPED;
264         }
265     }
266 #else /* !defined(USE_MMALLOC) || !defined(HAVE_MMAP) */
267
268   if (flags & OBJF_MAPPED)
269     {
270       warning ("mapped symbol tables are not supported on this machine; missing or broken mmap().");
271
272       /* Turn off the global flag so we don't try to do mapped symbol tables
273          any more, which shuts up gdb unless the user specifically gives the
274          "mapped" keyword again. */
275
276       mapped_symbol_files = 0;
277       flags &= ~OBJF_MAPPED;
278     }
279
280 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
281
282   /* If we don't support mapped symbol files, didn't ask for the file to be
283      mapped, or failed to open the mapped file for some reason, then revert
284      back to an unmapped objfile. */
285
286   if (objfile == NULL)
287     {
288       objfile = (struct objfile *) xmalloc (sizeof (struct objfile));
289       memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
290       objfile->md = NULL;
291       objfile->psymbol_cache = bcache_xmalloc ();
292       objfile->macro_cache = bcache_xmalloc ();
293       obstack_specify_allocation (&objfile->psymbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
294                                   xfree);
295       obstack_specify_allocation (&objfile->symbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
296                                   xfree);
297       obstack_specify_allocation (&objfile->type_obstack, 0, 0, xmalloc,
298                                   xfree);
299       flags &= ~OBJF_MAPPED;
300
301       terminate_minimal_symbol_table (objfile);
302     }
303
304   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
305      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
306      region. */
307
308   objfile->obfd = abfd;
309   if (objfile->name != NULL)
310     {
311       xmfree (objfile->md, objfile->name);
312     }
313   if (abfd != NULL)
314     {
315       objfile->name = mstrsave (objfile->md, bfd_get_filename (abfd));
316       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
317
318       /* Build section table.  */
319
320       if (build_objfile_section_table (objfile))
321         {
322           error ("Can't find the file sections in `%s': %s",
323                  objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
324         }
325     }
326   else
327     {
328       objfile->name = mstrsave (objfile->md, "<<anonymous objfile>>");
329     }
330
331   /* Initialize the section indexes for this objfile, so that we can
332      later detect if they are used w/o being properly assigned to. */
333
334     objfile->sect_index_text = -1;
335     objfile->sect_index_data = -1;
336     objfile->sect_index_bss = -1;
337     objfile->sect_index_rodata = -1;
338
339   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files. */
340
341   objfile->next = NULL;
342   if (object_files == NULL)
343     object_files = objfile;
344   else
345     {
346       for (last_one = object_files;
347            last_one->next;
348            last_one = last_one->next);
349       last_one->next = objfile;
350     }
351
352   /* Save passed in flag bits. */
353   objfile->flags |= flags;
354
355   return (objfile);
356 }
357
358
359 /* Create the terminating entry of OBJFILE's minimal symbol table.
360    If OBJFILE->msymbols is zero, allocate a single entry from
361    OBJFILE->symbol_obstack; otherwise, just initialize
362    OBJFILE->msymbols[OBJFILE->minimal_symbol_count].  */
363 void
364 terminate_minimal_symbol_table (struct objfile *objfile)
365 {
366   if (! objfile->msymbols)
367     objfile->msymbols = ((struct minimal_symbol *)
368                          obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack,
369                                         sizeof (objfile->msymbols[0])));
370
371   {
372     struct minimal_symbol *m
373       = &objfile->msymbols[objfile->minimal_symbol_count];
374
375     memset (m, 0, sizeof (*m));
376     DEPRECATED_SYMBOL_NAME (m) = NULL;
377     SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m) = 0;
378     MSYMBOL_INFO (m) = NULL;
379     MSYMBOL_TYPE (m) = mst_unknown;
380     SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (m, language_unknown);
381   }
382 }
383
384
385 /* Put one object file before a specified on in the global list.
386    This can be used to make sure an object file is destroyed before
387    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles. */
388 void
389 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
390 {
391   struct objfile **objp;
392
393   unlink_objfile (objfile);
394   
395   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
396     {
397       if (*objp == before_this)
398         {
399           objfile->next = *objp;
400           *objp = objfile;
401           return;
402         }
403     }
404   
405   internal_error (__FILE__, __LINE__,
406                   "put_objfile_before: before objfile not in list");
407 }
408
409 /* Put OBJFILE at the front of the list.  */
410
411 void
412 objfile_to_front (struct objfile *objfile)
413 {
414   struct objfile **objp;
415   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
416     {
417       if (*objp == objfile)
418         {
419           /* Unhook it from where it is.  */
420           *objp = objfile->next;
421           /* Put it in the front.  */
422           objfile->next = object_files;
423           object_files = objfile;
424           break;
425         }
426     }
427 }
428
429 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
430    list.
431
432    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
433    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
434    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
435    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
436    twice would create a circular list.
437
438    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
439    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
440    between the OBJFILE and the list. */
441
442 void
443 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
444 {
445   struct objfile **objpp;
446
447   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
448     {
449       if (*objpp == objfile)
450         {
451           *objpp = (*objpp)->next;
452           objfile->next = NULL;
453           return;
454         }
455     }
456
457   internal_error (__FILE__, __LINE__,
458                   "unlink_objfile: objfile already unlinked");
459 }
460
461
462 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
463    that as much as possible is allocated on the symbol_obstack and
464    psymbol_obstack, so that the memory can be efficiently freed.
465
466    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
467    or not in memory specific to the objfile include:
468
469    objfile -> sf
470
471    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
472    then we need to take into account the fact that more than one process
473    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
474    extended to support cooperative locking).  When more than one process
475    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
476    we free objects in the reusable area. */
477
478 void
479 free_objfile (struct objfile *objfile)
480 {
481   if (objfile->separate_debug_objfile)
482     {
483       free_objfile (objfile->separate_debug_objfile);
484     }
485   
486   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
487     {
488       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
489          doesn't reference it.  */
490       objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile = NULL;
491     }
492   
493   /* First do any symbol file specific actions required when we are
494      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
495      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
496      these routines is responsible for doing the correct thing, either
497      freeing things which are valid only during this particular gdb
498      execution, or leaving them to be reused during the next one. */
499
500   if (objfile->sf != NULL)
501     {
502       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
503     }
504
505   /* We always close the bfd. */
506
507   if (objfile->obfd != NULL)
508     {
509       char *name = bfd_get_filename (objfile->obfd);
510       if (!bfd_close (objfile->obfd))
511         warning ("cannot close \"%s\": %s",
512                  name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
513       xfree (name);
514     }
515
516   /* Remove it from the chain of all objfiles. */
517
518   unlink_objfile (objfile);
519
520   /* If we are going to free the runtime common objfile, mark it
521      as unallocated.  */
522
523   if (objfile == rt_common_objfile)
524     rt_common_objfile = NULL;
525
526   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
527      selectively load and remove information particular to a specific
528      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
529      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
530      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
531      it is shown to be no longer needed. */
532
533   /* I *think* all our callers call clear_symtab_users.  If so, no need
534      to call this here.  */
535   clear_pc_function_cache ();
536
537   /* The last thing we do is free the objfile struct itself for the
538      non-reusable case, or detach from the mapped file for the
539      reusable case.  Note that the mmalloc_detach or the xmfree() is
540      the last thing we can do with this objfile. */
541
542 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
543
544   if (objfile->flags & OBJF_MAPPED)
545     {
546       /* Remember the fd so we can close it.  We can't close it before
547          doing the detach, and after the detach the objfile is gone. */
548       int mmfd;
549
550       mmfd = objfile->mmfd;
551       mmalloc_detach (objfile->md);
552       objfile = NULL;
553       close (mmfd);
554     }
555
556 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
557
558   /* If we still have an objfile, then either we don't support reusable
559      objfiles or this one was not reusable.  So free it normally. */
560
561   if (objfile != NULL)
562     {
563       if (objfile->name != NULL)
564         {
565           xmfree (objfile->md, objfile->name);
566         }
567       if (objfile->global_psymbols.list)
568         xmfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
569       if (objfile->static_psymbols.list)
570         xmfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
571       /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
572       bcache_xfree (objfile->psymbol_cache);
573       bcache_xfree (objfile->macro_cache);
574       if (objfile->demangled_names_hash)
575         htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
576       obstack_free (&objfile->psymbol_obstack, 0);
577       obstack_free (&objfile->symbol_obstack, 0);
578       obstack_free (&objfile->type_obstack, 0);
579       xmfree (objfile->md, objfile);
580       objfile = NULL;
581     }
582 }
583
584 static void
585 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
586 {
587   free_objfile (obj);
588 }
589
590 struct cleanup *
591 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
592 {
593   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
594 }
595
596 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
597
598 void
599 free_all_objfiles (void)
600 {
601   struct objfile *objfile, *temp;
602
603   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
604   {
605     free_objfile (objfile);
606   }
607   clear_symtab_users ();
608 }
609 \f
610 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
611    entries in new_offsets.  */
612 void
613 objfile_relocate (struct objfile *objfile, struct section_offsets *new_offsets)
614 {
615   struct section_offsets *delta =
616     ((struct section_offsets *) 
617      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
618
619   {
620     int i;
621     int something_changed = 0;
622     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
623       {
624         delta->offsets[i] =
625           ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
626         if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
627           something_changed = 1;
628       }
629     if (!something_changed)
630       return;
631   }
632
633   /* OK, get all the symtabs.  */
634   {
635     struct symtab *s;
636
637     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
638     {
639       struct linetable *l;
640       struct blockvector *bv;
641       int i;
642
643       /* First the line table.  */
644       l = LINETABLE (s);
645       if (l)
646         {
647           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
648             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
649         }
650
651       /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
652       if (!s->primary)
653         continue;
654
655       bv = BLOCKVECTOR (s);
656       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
657         {
658           struct block *b;
659           struct symbol *sym;
660           int j;
661
662           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
663           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
664           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
665
666           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, j, sym)
667             {
668               fixup_symbol_section (sym, objfile);
669
670               /* The RS6000 code from which this was taken skipped
671                  any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
672                  But I'm leaving out that test, on the theory that
673                  they can't possibly pass the tests below.  */
674               if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
675                    || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
676                    || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_INDIRECT)
677                   && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
678                 {
679                   SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) +=
680                     ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
681                 }
682 #ifdef MIPS_EFI_SYMBOL_NAME
683               /* Relocate Extra Function Info for ecoff.  */
684
685               else if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
686                        && SYMBOL_DOMAIN (sym) == LABEL_DOMAIN
687                        && strcmp (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (sym), MIPS_EFI_SYMBOL_NAME) == 0)
688                 ecoff_relocate_efi (sym, ANOFFSET (delta,
689                                                    s->block_line_section));
690 #endif
691             }
692         }
693     }
694   }
695
696   {
697     struct partial_symtab *p;
698
699     ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, p)
700     {
701       p->textlow += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
702       p->texthigh += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
703     }
704   }
705
706   {
707     struct partial_symbol **psym;
708
709     for (psym = objfile->global_psymbols.list;
710          psym < objfile->global_psymbols.next;
711          psym++)
712       {
713         fixup_psymbol_section (*psym, objfile);
714         if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
715           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta,
716                                                     SYMBOL_SECTION (*psym));
717       }
718     for (psym = objfile->static_psymbols.list;
719          psym < objfile->static_psymbols.next;
720          psym++)
721       {
722         fixup_psymbol_section (*psym, objfile);
723         if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
724           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta,
725                                                     SYMBOL_SECTION (*psym));
726       }
727   }
728
729   {
730     struct minimal_symbol *msym;
731     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
732       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
733       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
734   }
735   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
736      to be out of order.  */
737   msymbols_sort (objfile);
738
739   {
740     int i;
741     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
742       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
743   }
744
745   if (objfile->ei.entry_point != ~(CORE_ADDR) 0)
746     {
747       /* Relocate ei.entry_point with its section offset, use SECT_OFF_TEXT
748          only as a fallback.  */
749       struct obj_section *s;
750       s = find_pc_section (objfile->ei.entry_point);
751       if (s)
752         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, s->the_bfd_section->index);
753       else
754         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
755     }
756
757   {
758     struct obj_section *s;
759     bfd *abfd;
760
761     abfd = objfile->obfd;
762
763     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
764       {
765         int idx = s->the_bfd_section->index;
766         
767         s->addr += ANOFFSET (delta, idx);
768         s->endaddr += ANOFFSET (delta, idx);
769       }
770   }
771
772   if (objfile->ei.entry_func_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
773     {
774       objfile->ei.entry_func_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
775       objfile->ei.entry_func_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
776     }
777
778   if (objfile->ei.entry_file_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
779     {
780       objfile->ei.entry_file_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
781       objfile->ei.entry_file_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
782     }
783
784   if (objfile->ei.main_func_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
785     {
786       objfile->ei.main_func_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
787       objfile->ei.main_func_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
788     }
789
790   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated. */
791   breakpoint_re_set ();
792 }
793 \f
794 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
795    symbols available.  This function returns zero if none are currently
796    available, nonzero otherwise. */
797
798 int
799 have_partial_symbols (void)
800 {
801   struct objfile *ofp;
802
803   ALL_OBJFILES (ofp)
804   {
805     if (ofp->psymtabs != NULL)
806       {
807         return 1;
808       }
809   }
810   return 0;
811 }
812
813 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
814    symbols available.  This function returns zero if none are currently
815    available, nonzero otherwise. */
816
817 int
818 have_full_symbols (void)
819 {
820   struct objfile *ofp;
821
822   ALL_OBJFILES (ofp)
823   {
824     if (ofp->symtabs != NULL)
825       {
826         return 1;
827       }
828   }
829   return 0;
830 }
831
832
833 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
834    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
835    command.
836  */
837 void
838 objfile_purge_solibs (void)
839 {
840   struct objfile *objf;
841   struct objfile *temp;
842
843   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
844   {
845     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
846        be soon.
847      */
848     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
849       free_objfile (objf);
850   }
851 }
852
853
854 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
855    symbols available.  This function returns zero if none are currently
856    available, nonzero otherwise. */
857
858 int
859 have_minimal_symbols (void)
860 {
861   struct objfile *ofp;
862
863   ALL_OBJFILES (ofp)
864   {
865     if (ofp->minimal_symbol_count > 0)
866       {
867         return 1;
868       }
869   }
870   return 0;
871 }
872
873 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
874
875 /* Given the name of a mapped symbol file in SYMSFILENAME, and the timestamp
876    of the corresponding symbol file in MTIME, try to open an existing file
877    with the name SYMSFILENAME and verify it is more recent than the base
878    file by checking it's timestamp against MTIME.
879
880    If SYMSFILENAME does not exist (or can't be stat'd), simply returns -1.
881
882    If SYMSFILENAME does exist, but is out of date, we check to see if the
883    user has specified creation of a mapped file.  If so, we don't issue
884    any warning message because we will be creating a new mapped file anyway,
885    overwriting the old one.  If not, then we issue a warning message so that
886    the user will know why we aren't using this existing mapped symbol file.
887    In either case, we return -1.
888
889    If SYMSFILENAME does exist and is not out of date, but can't be opened for
890    some reason, then prints an appropriate system error message and returns -1.
891
892    Otherwise, returns the open file descriptor.  */
893
894 static int
895 open_existing_mapped_file (char *symsfilename, long mtime, int flags)
896 {
897   int fd = -1;
898   struct stat sbuf;
899
900   if (stat (symsfilename, &sbuf) == 0)
901     {
902       if (sbuf.st_mtime < mtime)
903         {
904           if (!(flags & OBJF_MAPPED))
905             {
906               warning ("mapped symbol file `%s' is out of date, ignored it",
907                        symsfilename);
908             }
909         }
910       else if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR)) < 0)
911         {
912           if (error_pre_print)
913             {
914               printf_unfiltered (error_pre_print);
915             }
916           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
917         }
918     }
919   return (fd);
920 }
921
922 /* Look for a mapped symbol file that corresponds to FILENAME and is more
923    recent than MTIME.  If MAPPED is nonzero, the user has asked that gdb
924    use a mapped symbol file for this file, so create a new one if one does
925    not currently exist.
926
927    If found, then return an open file descriptor for the file, otherwise
928    return -1.
929
930    This routine is responsible for implementing the policy that generates
931    the name of the mapped symbol file from the name of a file containing
932    symbols that gdb would like to read.  Currently this policy is to append
933    ".syms" to the name of the file.
934
935    This routine is also responsible for implementing the policy that
936    determines where the mapped symbol file is found (the search path).
937    This policy is that when reading an existing mapped file, a file of
938    the correct name in the current directory takes precedence over a
939    file of the correct name in the same directory as the symbol file.
940    When creating a new mapped file, it is always created in the current
941    directory.  This helps to minimize the chances of a user unknowingly
942    creating big mapped files in places like /bin and /usr/local/bin, and
943    allows a local copy to override a manually installed global copy (in
944    /bin for example).  */
945
946 static int
947 open_mapped_file (char *filename, long mtime, int flags)
948 {
949   int fd;
950   char *symsfilename;
951
952   /* First try to open an existing file in the current directory, and
953      then try the directory where the symbol file is located. */
954
955   symsfilename = concat ("./", lbasename (filename), ".syms", (char *) NULL);
956   if ((fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, flags)) < 0)
957     {
958       xfree (symsfilename);
959       symsfilename = concat (filename, ".syms", (char *) NULL);
960       fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, flags);
961     }
962
963   /* If we don't have an open file by now, then either the file does not
964      already exist, or the base file has changed since it was created.  In
965      either case, if the user has specified use of a mapped file, then
966      create a new mapped file, truncating any existing one.  If we can't
967      create one, print a system error message saying why we can't.
968
969      By default the file is rw for everyone, with the user's umask taking
970      care of turning off the permissions the user wants off. */
971
972   if ((fd < 0) && (flags & OBJF_MAPPED))
973     {
974       xfree (symsfilename);
975       symsfilename = concat ("./", lbasename (filename), ".syms",
976                              (char *) NULL);
977       if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0666)) < 0)
978         {
979           if (error_pre_print)
980             {
981               printf_unfiltered (error_pre_print);
982             }
983           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
984         }
985     }
986
987   xfree (symsfilename);
988   return (fd);
989 }
990
991 static void *
992 map_to_file (int fd)
993 {
994   void *md;
995   CORE_ADDR mapto;
996
997   md = mmalloc_attach (fd, 0);
998   if (md != NULL)
999     {
1000       mapto = (CORE_ADDR) mmalloc_getkey (md, 1);
1001       md = mmalloc_detach (md);
1002       if (md != NULL)
1003         {
1004           /* FIXME: should figure out why detach failed */
1005           md = NULL;
1006         }
1007       else if (mapto != (CORE_ADDR) NULL)
1008         {
1009           /* This mapping file needs to be remapped at "mapto" */
1010           md = mmalloc_attach (fd, mapto);
1011         }
1012       else
1013         {
1014           /* This is a freshly created mapping file. */
1015           mapto = (CORE_ADDR) mmalloc_findbase (20 * 1024 * 1024);
1016           if (mapto != 0)
1017             {
1018               /* To avoid reusing the freshly created mapping file, at the 
1019                  address selected by mmap, we must truncate it before trying
1020                  to do an attach at the address we want. */
1021               ftruncate (fd, 0);
1022               md = mmalloc_attach (fd, mapto);
1023               if (md != NULL)
1024                 {
1025                   mmalloc_setkey (md, 1, mapto);
1026                 }
1027             }
1028         }
1029     }
1030   return (md);
1031 }
1032
1033 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
1034
1035 /* Returns a section whose range includes PC and SECTION, 
1036    or NULL if none found.  Note the distinction between the return type, 
1037    struct obj_section (which is defined in gdb), and the input type
1038    struct sec (which is a bfd-defined data type).  The obj_section
1039    contains a pointer to the bfd struct sec section.  */
1040
1041 struct obj_section *
1042 find_pc_sect_section (CORE_ADDR pc, struct sec *section)
1043 {
1044   struct obj_section *s;
1045   struct objfile *objfile;
1046
1047   ALL_OBJSECTIONS (objfile, s)
1048     if ((section == 0 || section == s->the_bfd_section) &&
1049         s->addr <= pc && pc < s->endaddr)
1050       return (s);
1051
1052   return (NULL);
1053 }
1054
1055 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found. 
1056    Backward compatibility, no section.  */
1057
1058 struct obj_section *
1059 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1060 {
1061   return find_pc_sect_section (pc, find_pc_mapped_section (pc));
1062 }
1063
1064
1065 /* In SVR4, we recognize a trampoline by it's section name. 
1066    That is, if the pc is in a section named ".plt" then we are in
1067    a trampoline.  */
1068
1069 int
1070 in_plt_section (CORE_ADDR pc, char *name)
1071 {
1072   struct obj_section *s;
1073   int retval = 0;
1074
1075   s = find_pc_section (pc);
1076
1077   retval = (s != NULL
1078             && s->the_bfd_section->name != NULL
1079             && STREQ (s->the_bfd_section->name, ".plt"));
1080   return (retval);
1081 }
1082
1083 /* Return nonzero if NAME is in the import list of OBJFILE.  Else
1084    return zero.  */
1085
1086 int
1087 is_in_import_list (char *name, struct objfile *objfile)
1088 {
1089   register int i;
1090
1091   if (!objfile || !name || !*name)
1092     return 0;
1093
1094   for (i = 0; i < objfile->import_list_size; i++)
1095     if (objfile->import_list[i] && STREQ (name, objfile->import_list[i]))
1096       return 1;
1097   return 0;
1098 }
1099