2012-04-18 Pedro Alves <palves@redhat.com>
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992-2004, 2007-2012 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 "mdebugread.h"
34 #include "expression.h"
35 #include "parser-defs.h"
36
37 #include "gdb_assert.h"
38 #include <sys/types.h>
39 #include "gdb_stat.h"
40 #include <fcntl.h>
41 #include "gdb_obstack.h"
42 #include "gdb_string.h"
43 #include "hashtab.h"
44
45 #include "breakpoint.h"
46 #include "block.h"
47 #include "dictionary.h"
48 #include "source.h"
49 #include "addrmap.h"
50 #include "arch-utils.h"
51 #include "exec.h"
52 #include "observer.h"
53 #include "complaints.h"
54 #include "psymtab.h"
55 #include "solist.h"
56
57 /* Prototypes for local functions */
58
59 static void objfile_alloc_data (struct objfile *objfile);
60 static void objfile_free_data (struct objfile *objfile);
61
62 /* Externally visible variables that are owned by this module.
63    See declarations in objfile.h for more info.  */
64
65 struct objfile *rt_common_objfile;      /* For runtime common symbols */
66
67 struct objfile_pspace_info
68 {
69   int objfiles_changed_p;
70   struct obj_section **sections;
71   int num_sections;
72 };
73
74 /* Per-program-space data key.  */
75 static const struct program_space_data *objfiles_pspace_data;
76
77 static void
78 objfiles_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
79 {
80   struct objfile_pspace_info *info;
81
82   info = program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data);
83   if (info != NULL)
84     {
85       xfree (info->sections);
86       xfree (info);
87     }
88 }
89
90 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
91    function always returns a valid object.  */
92
93 static struct objfile_pspace_info *
94 get_objfile_pspace_data (struct program_space *pspace)
95 {
96   struct objfile_pspace_info *info;
97
98   info = program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data);
99   if (info == NULL)
100     {
101       info = XZALLOC (struct objfile_pspace_info);
102       set_program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data, info);
103     }
104
105   return info;
106 }
107
108 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
109    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
110    of the table (objfile->sections) and to the first location after
111    the end of the table (objfile->sections_end).  */
112
113 static void
114 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
115                          void *objfilep)
116 {
117   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfilep;
118   struct obj_section section;
119   flagword aflag;
120
121   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
122   if (!(aflag & SEC_ALLOC))
123     return;
124   if (bfd_section_size (abfd, asect) == 0)
125     return;
126
127   section.objfile = objfile;
128   section.the_bfd_section = asect;
129   section.ovly_mapped = 0;
130   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack,
131                 (char *) &section, sizeof (section));
132   objfile->sections_end
133     = (struct obj_section *) (((size_t) objfile->sections_end) + 1);
134 }
135
136 /* Builds a section table for OBJFILE.
137
138    Note that while we are building the table, which goes into the
139    objfile obstack, we hijack the sections_end pointer to instead hold
140    a count of the number of sections.  When bfd_map_over_sections
141    returns, this count is used to compute the pointer to the end of
142    the sections table, which then overwrites the count.
143
144    Also note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry
145    are initialized to zero.
146
147    Also note that if anything else writes to the objfile obstack while
148    we are building the table, we're pretty much hosed.  */
149
150 void
151 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
152 {
153   objfile->sections_end = 0;
154   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
155                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
156   objfile->sections = obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
157   objfile->sections_end = objfile->sections + (size_t) objfile->sections_end;
158 }
159
160 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits
161    allocate a new objfile struct, fill it in as best we can, link it
162    into the list of all known objfiles, and return a pointer to the
163    new objfile struct.
164
165    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
166    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
167    simply copied through to the new objfile flags member.  */
168
169 /* NOTE: carlton/2003-02-04: This function is called with args NULL, 0
170    by jv-lang.c, to create an artificial objfile used to hold
171    information about dynamically-loaded Java classes.  Unfortunately,
172    that branch of this function doesn't get tested very frequently, so
173    it's prone to breakage.  (E.g. at one time the name was set to NULL
174    in that situation, which broke a loop over all names in the dynamic
175    library loader.)  If you change this function, please try to leave
176    things in a consistent state even if abfd is NULL.  */
177
178 struct objfile *
179 allocate_objfile (bfd *abfd, int flags)
180 {
181   struct objfile *objfile;
182
183   objfile = (struct objfile *) xzalloc (sizeof (struct objfile));
184   objfile->psymbol_cache = psymbol_bcache_init ();
185   objfile->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
186   objfile->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
187   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
188      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
189   obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
190   terminate_minimal_symbol_table (objfile);
191
192   objfile_alloc_data (objfile);
193
194   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
195      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
196      region.  */
197
198   objfile->obfd = gdb_bfd_ref (abfd);
199   if (abfd != NULL)
200     {
201       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
202       objfile->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
203
204       objfile->name = xstrdup (bfd_get_filename (abfd));
205       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
206
207       /* Build section table.  */
208       build_objfile_section_table (objfile);
209     }
210   else
211     {
212       objfile->name = xstrdup ("<<anonymous objfile>>");
213     }
214
215   objfile->pspace = current_program_space;
216
217   /* Initialize the section indexes for this objfile, so that we can
218      later detect if they are used w/o being properly assigned to.  */
219
220   objfile->sect_index_text = -1;
221   objfile->sect_index_data = -1;
222   objfile->sect_index_bss = -1;
223   objfile->sect_index_rodata = -1;
224
225   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
226
227   objfile->next = NULL;
228   if (object_files == NULL)
229     object_files = objfile;
230   else
231     {
232       struct objfile *last_one;
233
234       for (last_one = object_files;
235            last_one->next;
236            last_one = last_one->next);
237       last_one->next = objfile;
238     }
239
240   /* Save passed in flag bits.  */
241   objfile->flags |= flags;
242
243   /* Rebuild section map next time we need it.  */
244   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
245
246   return objfile;
247 }
248
249 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
250 struct gdbarch *
251 get_objfile_arch (struct objfile *objfile)
252 {
253   return objfile->gdbarch;
254 }
255
256 /* Initialize entry point information for this objfile.  */
257
258 void
259 init_entry_point_info (struct objfile *objfile)
260 {
261   /* Save startup file's range of PC addresses to help blockframe.c
262      decide where the bottom of the stack is.  */
263
264   if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & EXEC_P)
265     {
266       /* Executable file -- record its entry point so we'll recognize
267          the startup file because it contains the entry point.  */
268       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);
269       objfile->ei.entry_point_p = 1;
270     }
271   else if (bfd_get_file_flags (objfile->obfd) & DYNAMIC
272            && bfd_get_start_address (objfile->obfd) != 0)
273     {
274       /* Some shared libraries may have entry points set and be
275          runnable.  There's no clear way to indicate this, so just check
276          for values other than zero.  */
277       objfile->ei.entry_point = bfd_get_start_address (objfile->obfd);    
278       objfile->ei.entry_point_p = 1;
279     }
280   else
281     {
282       /* Examination of non-executable.o files.  Short-circuit this stuff.  */
283       objfile->ei.entry_point_p = 0;
284     }
285 }
286
287 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
288    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
289
290 int
291 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
292 {
293   struct gdbarch *gdbarch;
294   CORE_ADDR entry_point;
295
296   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->ei.entry_point_p)
297     return 0;
298
299   gdbarch = get_objfile_arch (symfile_objfile);
300
301   entry_point = symfile_objfile->ei.entry_point;
302
303   /* Make certain that the address points at real code, and not a
304      function descriptor.  */
305   entry_point = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, entry_point,
306                                                     &current_target);
307
308   /* Remove any ISA markers, so that this matches entries in the
309      symbol table.  */
310   entry_point = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, entry_point);
311
312   *entry_p = entry_point;
313   return 1;
314 }
315
316 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
317
318 CORE_ADDR
319 entry_point_address (void)
320 {
321   CORE_ADDR retval;
322
323   if (!entry_point_address_query (&retval))
324     error (_("Entry point address is not known."));
325
326   return retval;
327 }
328
329 /* Iterator on PARENT and every separate debug objfile of PARENT.
330    The usage pattern is:
331      for (objfile = parent;
332           objfile;
333           objfile = objfile_separate_debug_iterate (parent, objfile))
334        ...
335 */
336
337 struct objfile *
338 objfile_separate_debug_iterate (const struct objfile *parent,
339                                 const struct objfile *objfile)
340 {
341   struct objfile *res;
342
343   /* If any, return the first child.  */
344   res = objfile->separate_debug_objfile;
345   if (res)
346     return res;
347
348   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
349   if (objfile == parent)
350     return NULL;
351
352   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
353      the parents.  */
354   res = objfile->separate_debug_objfile_link;
355   if (res)
356     return res;
357
358   for (res = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
359        res != parent;
360        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
361     {
362       gdb_assert (res != NULL);
363       if (res->separate_debug_objfile_link)
364         return res->separate_debug_objfile_link;
365     }
366   return NULL;
367 }
368
369 /* Put one object file before a specified on in the global list.
370    This can be used to make sure an object file is destroyed before
371    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles.  */
372 void
373 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
374 {
375   struct objfile **objp;
376
377   unlink_objfile (objfile);
378   
379   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
380     {
381       if (*objp == before_this)
382         {
383           objfile->next = *objp;
384           *objp = objfile;
385           return;
386         }
387     }
388   
389   internal_error (__FILE__, __LINE__,
390                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
391 }
392
393 /* Put OBJFILE at the front of the list.  */
394
395 void
396 objfile_to_front (struct objfile *objfile)
397 {
398   struct objfile **objp;
399   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
400     {
401       if (*objp == objfile)
402         {
403           /* Unhook it from where it is.  */
404           *objp = objfile->next;
405           /* Put it in the front.  */
406           objfile->next = object_files;
407           object_files = objfile;
408           break;
409         }
410     }
411 }
412
413 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
414    list.
415
416    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
417    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
418    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
419    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
420    twice would create a circular list.
421
422    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
423    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
424    between the OBJFILE and the list.  */
425
426 void
427 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
428 {
429   struct objfile **objpp;
430
431   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
432     {
433       if (*objpp == objfile)
434         {
435           *objpp = (*objpp)->next;
436           objfile->next = NULL;
437           return;
438         }
439     }
440
441   internal_error (__FILE__, __LINE__,
442                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
443 }
444
445 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
446
447 void
448 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
449 {
450   gdb_assert (objfile && parent);
451
452   /* Must not be already in a list.  */
453   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
454   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
455
456   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
457   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
458   parent->separate_debug_objfile = objfile;
459
460   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
461      usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe.  */
462   put_objfile_before (objfile, parent);
463 }
464
465 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
466    itself.  */
467
468 void
469 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
470 {
471   struct objfile *child;
472
473   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
474     {
475       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
476       free_objfile (child);
477       child = next_child;
478     }
479 }
480
481 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
482    that as much as possible is allocated on the objfile_obstack 
483    so that the memory can be efficiently freed.
484
485    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
486    or not in memory specific to the objfile include:
487
488    objfile -> sf
489
490    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
491    then we need to take into account the fact that more than one process
492    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
493    extended to support cooperative locking).  When more than one process
494    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
495    we free objects in the reusable area.  */
496
497 void
498 free_objfile (struct objfile *objfile)
499 {
500   /* Free all separate debug objfiles.  */
501   free_objfile_separate_debug (objfile);
502
503   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
504     {
505       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
506          doesn't reference it.  */
507       struct objfile *child;
508
509       child = objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile;
510
511       if (child == objfile)
512         {
513           /* OBJFILE is the first child.  */
514           objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile =
515             objfile->separate_debug_objfile_link;
516         }
517       else
518         {
519           /* Find OBJFILE in the list.  */
520           while (1)
521             {
522               if (child->separate_debug_objfile_link == objfile)
523                 {
524                   child->separate_debug_objfile_link =
525                     objfile->separate_debug_objfile_link;
526                   break;
527                 }
528               child = child->separate_debug_objfile_link;
529               gdb_assert (child);
530             }
531         }
532     }
533   
534   /* Remove any references to this objfile in the global value
535      lists.  */
536   preserve_values (objfile);
537
538   /* It still may reference data modules have associated with the objfile and
539      the symbol file data.  */
540   forget_cached_source_info_for_objfile (objfile);
541
542   /* First do any symbol file specific actions required when we are
543      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
544      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
545      these routines is responsible for doing the correct thing, either
546      freeing things which are valid only during this particular gdb
547      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
548
549   if (objfile->sf != NULL)
550     {
551       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
552     }
553
554   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  The function
555      still may reference objfile->obfd.  */
556   objfile_free_data (objfile);
557
558   gdb_bfd_unref (objfile->obfd);
559
560   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
561
562   unlink_objfile (objfile);
563
564   if (objfile == symfile_objfile)
565     symfile_objfile = NULL;
566
567   if (objfile == rt_common_objfile)
568     rt_common_objfile = NULL;
569
570   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
571      selectively load and remove information particular to a specific
572      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
573      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
574      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
575      it is shown to be no longer needed.  */
576
577   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
578      for example), so we need to call this here.  */
579   clear_pc_function_cache ();
580
581   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
582      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
583      between expressions and which ought to be reset each time.  */
584   expression_context_block = NULL;
585   innermost_block = NULL;
586
587   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
588      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
589
590   {
591     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
592
593     if (cursal.symtab && cursal.symtab->objfile == objfile)
594       clear_current_source_symtab_and_line ();
595   }
596
597   /* The last thing we do is free the objfile struct itself.  */
598
599   xfree (objfile->name);
600   if (objfile->global_psymbols.list)
601     xfree (objfile->global_psymbols.list);
602   if (objfile->static_psymbols.list)
603     xfree (objfile->static_psymbols.list);
604   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
605   psymbol_bcache_free (objfile->psymbol_cache);
606   bcache_xfree (objfile->macro_cache);
607   bcache_xfree (objfile->filename_cache);
608   if (objfile->demangled_names_hash)
609     htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
610   obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
611
612   /* Rebuild section map next time we need it.  */
613   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
614
615   xfree (objfile);
616 }
617
618 static void
619 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
620 {
621   free_objfile (obj);
622 }
623
624 struct cleanup *
625 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
626 {
627   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
628 }
629
630 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
631
632 void
633 free_all_objfiles (void)
634 {
635   struct objfile *objfile, *temp;
636   struct so_list *so;
637
638   /* Any objfile referencewould become stale.  */
639   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
640     gdb_assert (so->objfile == NULL);
641
642   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
643   {
644     free_objfile (objfile);
645   }
646   clear_symtab_users (0);
647 }
648 \f
649 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
650    symbol.  */
651
652 static void
653 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
654                      struct section_offsets *delta)
655 {
656   fixup_symbol_section (sym, objfile);
657
658   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
659      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
660      But I'm leaving out that test, on the theory that
661      they can't possibly pass the tests below.  */
662   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
663        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
664       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
665     {
666       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
667     }
668 }
669
670 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
671    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
672    Return non-zero iff any change happened.  */
673
674 static int
675 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
676                    struct section_offsets *new_offsets)
677 {
678   struct obj_section *s;
679   struct section_offsets *delta =
680     ((struct section_offsets *) 
681      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
682
683   int i;
684   int something_changed = 0;
685
686   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
687     {
688       delta->offsets[i] =
689         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
690       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
691         something_changed = 1;
692     }
693   if (!something_changed)
694     return 0;
695
696   /* OK, get all the symtabs.  */
697   {
698     struct symtab *s;
699
700     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
701     {
702       struct linetable *l;
703       struct blockvector *bv;
704       int i;
705
706       /* First the line table.  */
707       l = LINETABLE (s);
708       if (l)
709         {
710           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
711             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
712         }
713
714       /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
715       if (!s->primary)
716         continue;
717
718       bv = BLOCKVECTOR (s);
719       if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
720         addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
721                           ANOFFSET (delta, s->block_line_section));
722
723       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
724         {
725           struct block *b;
726           struct symbol *sym;
727           struct dict_iterator iter;
728
729           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
730           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
731           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
732
733           ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
734             {
735               relocate_one_symbol (sym, objfile, delta);
736             }
737         }
738     }
739   }
740
741   /* Relocate isolated symbols.  */
742   {
743     struct symbol *iter;
744
745     for (iter = objfile->template_symbols; iter; iter = iter->hash_next)
746       relocate_one_symbol (iter, objfile, delta);
747   }
748
749   if (objfile->psymtabs_addrmap)
750     addrmap_relocate (objfile->psymtabs_addrmap,
751                       ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile)));
752
753   if (objfile->sf)
754     objfile->sf->qf->relocate (objfile, new_offsets, delta);
755
756   {
757     struct minimal_symbol *msym;
758
759     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
760       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
761       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
762   }
763   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
764      to be out of order.  */
765   msymbols_sort (objfile);
766
767   if (objfile->ei.entry_point_p)
768     {
769       /* Relocate ei.entry_point with its section offset, use SECT_OFF_TEXT
770          only as a fallback.  */
771       struct obj_section *s;
772       s = find_pc_section (objfile->ei.entry_point);
773       if (s)
774         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, s->the_bfd_section->index);
775       else
776         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
777     }
778
779   {
780     int i;
781
782     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
783       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
784   }
785
786   /* Rebuild section map next time we need it.  */
787   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
788
789   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
790   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
791     {
792       int idx = s->the_bfd_section->index;
793
794       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
795                                 obj_section_addr (s));
796     }
797
798   /* Data changed.  */
799   return 1;
800 }
801
802 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
803    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
804
805    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
806    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
807    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
808    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
809    files.  */
810
811 void
812 objfile_relocate (struct objfile *objfile, struct section_offsets *new_offsets)
813 {
814   struct objfile *debug_objfile;
815   int changed = 0;
816
817   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
818
819   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
820        debug_objfile;
821        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
822     {
823       struct section_addr_info *objfile_addrs;
824       struct section_offsets *new_debug_offsets;
825       struct cleanup *my_cleanups;
826
827       objfile_addrs = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
828       my_cleanups = make_cleanup (xfree, objfile_addrs);
829
830       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
831          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
832
833       addr_info_make_relative (objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
834
835       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
836                   == bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
837       new_debug_offsets = 
838         xmalloc (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
839       make_cleanup (xfree, new_debug_offsets);
840       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets,
841                                              debug_objfile->num_sections,
842                                              objfile_addrs);
843
844       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets);
845
846       do_cleanups (my_cleanups);
847     }
848
849   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
850   if (changed)
851     breakpoint_re_set ();
852 }
853 \f
854 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
855
856 int
857 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
858 {
859   if (!objfile->sf)
860     return 0;
861
862   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of reading
863      them, then that is an indication that they are in fact available.  Without
864      this function the symbols may have been already read in but they also may
865      not be present in this objfile.  */
866   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0
867       && objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL)
868     return 1;
869
870   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
871 }
872
873 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
874
875 int
876 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
877 {
878   return objfile->symtabs != NULL;
879 }
880
881 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
882    or through a separate debug file.  */
883
884 int
885 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
886 {
887   struct objfile *o;
888
889   for (o = objfile; o; o = objfile_separate_debug_iterate (objfile, o))
890     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
891       return 1;
892   return 0;
893 }
894
895
896 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
897    symbols available.  This function returns zero if none are currently
898    available, nonzero otherwise.  */
899
900 int
901 have_partial_symbols (void)
902 {
903   struct objfile *ofp;
904
905   ALL_OBJFILES (ofp)
906   {
907     if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
908       return 1;
909   }
910   return 0;
911 }
912
913 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
914    symbols available.  This function returns zero if none are currently
915    available, nonzero otherwise.  */
916
917 int
918 have_full_symbols (void)
919 {
920   struct objfile *ofp;
921
922   ALL_OBJFILES (ofp)
923   {
924     if (objfile_has_full_symbols (ofp))
925       return 1;
926   }
927   return 0;
928 }
929
930
931 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
932    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
933    command.  */
934
935 void
936 objfile_purge_solibs (void)
937 {
938   struct objfile *objf;
939   struct objfile *temp;
940
941   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
942   {
943     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
944        be soon.  */
945
946     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
947       free_objfile (objf);
948   }
949 }
950
951
952 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
953    symbols available.  This function returns zero if none are currently
954    available, nonzero otherwise.  */
955
956 int
957 have_minimal_symbols (void)
958 {
959   struct objfile *ofp;
960
961   ALL_OBJFILES (ofp)
962   {
963     if (ofp->minimal_symbol_count > 0)
964       {
965         return 1;
966       }
967   }
968   return 0;
969 }
970
971 /* Qsort comparison function.  */
972
973 static int
974 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
975 {
976   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
977   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
978   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
979   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
980
981   if (sect1_addr < sect2_addr)
982     return -1;
983   else if (sect1_addr > sect2_addr)
984     return 1;
985   else
986     {
987       /* Sections are at the same address.  This could happen if
988          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
989          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
990          or something like that.  */
991
992       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
993       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
994
995       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
996           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
997         {
998           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
999              will be filtered out later.  */
1000
1001           return 0;
1002         }
1003
1004       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1005          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1006          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1007          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1008          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1009          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1010          resulting complaints.  */
1011
1012       if (objfile1 == objfile2)
1013         {
1014           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1015              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1016
1017           const struct obj_section *osect;
1018
1019           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1020             if (osect == sect1)
1021               return -1;
1022             else if (osect == sect2)
1023               return 1;
1024
1025           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1026           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1027         }
1028       else
1029         {
1030           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1031
1032           const struct objfile *objfile;
1033
1034           ALL_OBJFILES (objfile)
1035             if (objfile == objfile1)
1036               return -1;
1037             else if (objfile == objfile2)
1038               return 1;
1039
1040           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1041           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1042         }
1043     }
1044
1045   /* Unreachable.  */
1046   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1047   return 0;
1048 }
1049
1050 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1051    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1052    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1053    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1054    size.  */
1055
1056 static struct obj_section *
1057 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1058 {
1059   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1060   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1061               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1062   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1063               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1064
1065   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1066     return a;
1067   return b;
1068 }
1069
1070 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1071    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1072
1073 static int
1074 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1075                   const struct bfd_section *section)
1076 {
1077   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (abfd, section);
1078
1079   if (overlay_debugging && lma != 0 && lma != bfd_section_vma (abfd, section)
1080       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1081     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1082        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1083        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1084     return 0;
1085   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1086     /* This is a TLS section.  */
1087     return 0;
1088
1089   return 1;
1090 }
1091
1092 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1093    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1094    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1095
1096 static int
1097 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1098 {
1099   int i, j;
1100
1101   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1102     {
1103       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1104       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1105       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1106       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1107       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1108       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1109
1110       if (sect1_addr == sect2_addr
1111           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1112               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1113         {
1114           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1115           ++i;
1116         }
1117       else
1118         map[j++] = sect1;
1119     }
1120
1121   if (i < map_size)
1122     {
1123       gdb_assert (i == map_size - 1);
1124       map[j++] = map[i];
1125     }
1126
1127   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1128   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1129
1130   return j;
1131 }
1132
1133 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1134    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1135    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1136    corrupt binary.  */
1137
1138 static int
1139 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1140 {
1141   int i, j;
1142
1143   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1144     {
1145       int k;
1146
1147       map[j++] = map[i];
1148       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1149         {
1150           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1151           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1152           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1153           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1154           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1155
1156           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1157
1158           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1159             break;
1160           else
1161             {
1162               /* We have an overlap.  Report it.  */
1163
1164               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1165               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1166
1167               const struct bfd *const abfd1 = objf1->obfd;
1168               const struct bfd *const abfd2 = objf2->obfd;
1169
1170               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1171               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1172
1173               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1174
1175               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1176
1177               complaint (&symfile_complaints,
1178                          _("unexpected overlap between:\n"
1179                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1180                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1181                            "Will ignore section B"),
1182                          bfd_section_name (abfd1, bfds1), objf1->name,
1183                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1184                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1185                          bfd_section_name (abfd2, bfds2), objf2->name,
1186                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1187                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1188             }
1189         }
1190       i = k;
1191     }
1192
1193   if (i < map_size)
1194     {
1195       gdb_assert (i == map_size - 1);
1196       map[j++] = map[i];
1197     }
1198
1199   return j;
1200 }
1201
1202
1203 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1204    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1205
1206 static void
1207 update_section_map (struct program_space *pspace,
1208                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1209 {
1210   int alloc_size, map_size, i;
1211   struct obj_section *s, **map;
1212   struct objfile *objfile;
1213
1214   gdb_assert (get_objfile_pspace_data (pspace)->objfiles_changed_p != 0);
1215
1216   map = *pmap;
1217   xfree (map);
1218
1219   alloc_size = 0;
1220   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1221     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1222       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1223         alloc_size += 1;
1224
1225   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1226   if (alloc_size == 0)
1227     {
1228       *pmap = NULL;
1229       *pmap_size = 0;
1230       return;
1231     }
1232
1233   map = xmalloc (alloc_size * sizeof (*map));
1234
1235   i = 0;
1236   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1237     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1238       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1239         map[i++] = s;
1240
1241   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1242   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1243   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1244
1245   if (map_size < alloc_size)
1246     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1247     map = xrealloc (map, map_size * sizeof (*map));
1248   else
1249     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1250
1251   *pmap = map;
1252   *pmap_size = map_size;
1253 }
1254
1255 /* Bsearch comparison function.  */
1256
1257 static int
1258 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1259 {
1260   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1261   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1262
1263   if (pc < obj_section_addr (section))
1264     return -1;
1265   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1266     return 0;
1267   return 1;
1268 }
1269
1270 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1271
1272 struct obj_section *
1273 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1274 {
1275   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1276   struct obj_section *s, **sp;
1277
1278   /* Check for mapped overlay section first.  */
1279   s = find_pc_mapped_section (pc);
1280   if (s)
1281     return s;
1282
1283   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1284   if (pspace_info->objfiles_changed_p != 0)
1285     {
1286       update_section_map (current_program_space,
1287                           &pspace_info->sections,
1288                           &pspace_info->num_sections);
1289
1290       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1291          removed or relocated.  */
1292       pspace_info->objfiles_changed_p = 0;
1293     }
1294
1295   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1296      bsearch be non-NULL.  */
1297   if (pspace_info->sections == NULL)
1298     {
1299       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1300       return NULL;
1301     }
1302
1303   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1304                                         pspace_info->sections,
1305                                         pspace_info->num_sections,
1306                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1307                                         bsearch_cmp);
1308   if (sp != NULL)
1309     return *sp;
1310   return NULL;
1311 }
1312
1313
1314 /* In SVR4, we recognize a trampoline by it's section name. 
1315    That is, if the pc is in a section named ".plt" then we are in
1316    a trampoline.  */
1317
1318 int
1319 in_plt_section (CORE_ADDR pc, char *name)
1320 {
1321   struct obj_section *s;
1322   int retval = 0;
1323
1324   s = find_pc_section (pc);
1325
1326   retval = (s != NULL
1327             && s->the_bfd_section->name != NULL
1328             && strcmp (s->the_bfd_section->name, ".plt") == 0);
1329   return (retval);
1330 }
1331 \f
1332
1333 /* Keep a registry of per-objfile data-pointers required by other GDB
1334    modules.  */
1335
1336 struct objfile_data
1337 {
1338   unsigned index;
1339   void (*save) (struct objfile *, void *);
1340   void (*free) (struct objfile *, void *);
1341 };
1342
1343 struct objfile_data_registration
1344 {
1345   struct objfile_data *data;
1346   struct objfile_data_registration *next;
1347 };
1348   
1349 struct objfile_data_registry
1350 {
1351   struct objfile_data_registration *registrations;
1352   unsigned num_registrations;
1353 };
1354
1355 static struct objfile_data_registry objfile_data_registry = { NULL, 0 };
1356
1357 const struct objfile_data *
1358 register_objfile_data_with_cleanup (void (*save) (struct objfile *, void *),
1359                                     void (*free) (struct objfile *, void *))
1360 {
1361   struct objfile_data_registration **curr;
1362
1363   /* Append new registration.  */
1364   for (curr = &objfile_data_registry.registrations;
1365        *curr != NULL; curr = &(*curr)->next);
1366
1367   *curr = XMALLOC (struct objfile_data_registration);
1368   (*curr)->next = NULL;
1369   (*curr)->data = XMALLOC (struct objfile_data);
1370   (*curr)->data->index = objfile_data_registry.num_registrations++;
1371   (*curr)->data->save = save;
1372   (*curr)->data->free = free;
1373
1374   return (*curr)->data;
1375 }
1376
1377 const struct objfile_data *
1378 register_objfile_data (void)
1379 {
1380   return register_objfile_data_with_cleanup (NULL, NULL);
1381 }
1382
1383 static void
1384 objfile_alloc_data (struct objfile *objfile)
1385 {
1386   gdb_assert (objfile->data == NULL);
1387   objfile->num_data = objfile_data_registry.num_registrations;
1388   objfile->data = XCALLOC (objfile->num_data, void *);
1389 }
1390
1391 static void
1392 objfile_free_data (struct objfile *objfile)
1393 {
1394   gdb_assert (objfile->data != NULL);
1395   clear_objfile_data (objfile);
1396   xfree (objfile->data);
1397   objfile->data = NULL;
1398 }
1399
1400 void
1401 clear_objfile_data (struct objfile *objfile)
1402 {
1403   struct objfile_data_registration *registration;
1404   int i;
1405
1406   gdb_assert (objfile->data != NULL);
1407
1408   /* Process all the save handlers.  */
1409
1410   for (registration = objfile_data_registry.registrations, i = 0;
1411        i < objfile->num_data;
1412        registration = registration->next, i++)
1413     if (objfile->data[i] != NULL && registration->data->save != NULL)
1414       registration->data->save (objfile, objfile->data[i]);
1415
1416   /* Now process all the free handlers.  */
1417
1418   for (registration = objfile_data_registry.registrations, i = 0;
1419        i < objfile->num_data;
1420        registration = registration->next, i++)
1421     if (objfile->data[i] != NULL && registration->data->free != NULL)
1422       registration->data->free (objfile, objfile->data[i]);
1423
1424   memset (objfile->data, 0, objfile->num_data * sizeof (void *));
1425 }
1426
1427 void
1428 set_objfile_data (struct objfile *objfile, const struct objfile_data *data,
1429                   void *value)
1430 {
1431   gdb_assert (data->index < objfile->num_data);
1432   objfile->data[data->index] = value;
1433 }
1434
1435 void *
1436 objfile_data (struct objfile *objfile, const struct objfile_data *data)
1437 {
1438   gdb_assert (data->index < objfile->num_data);
1439   return objfile->data[data->index];
1440 }
1441
1442 /* Set objfiles_changed_p so section map will be rebuilt next time it
1443    is used.  Called by reread_symbols.  */
1444
1445 void
1446 objfiles_changed (void)
1447 {
1448   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1449   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->objfiles_changed_p = 1;
1450 }
1451
1452 /* Close ABFD, and warn if that fails.  */
1453
1454 int
1455 gdb_bfd_close_or_warn (struct bfd *abfd)
1456 {
1457   int ret;
1458   char *name = bfd_get_filename (abfd);
1459
1460   ret = bfd_close (abfd);
1461
1462   if (!ret)
1463     warning (_("cannot close \"%s\": %s"),
1464              name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
1465
1466   return ret;
1467 }
1468
1469 /* Add reference to ABFD.  Returns ABFD.  */
1470 struct bfd *
1471 gdb_bfd_ref (struct bfd *abfd)
1472 {
1473   int *p_refcount;
1474
1475   if (abfd == NULL)
1476     return NULL;
1477
1478   p_refcount = bfd_usrdata (abfd);
1479
1480   if (p_refcount != NULL)
1481     {
1482       *p_refcount += 1;
1483       return abfd;
1484     }
1485
1486   p_refcount = xmalloc (sizeof (*p_refcount));
1487   *p_refcount = 1;
1488   bfd_usrdata (abfd) = p_refcount;
1489
1490   return abfd;
1491 }
1492
1493 /* Unreference and possibly close ABFD.  */
1494 void
1495 gdb_bfd_unref (struct bfd *abfd)
1496 {
1497   int *p_refcount;
1498   char *name;
1499
1500   if (abfd == NULL)
1501     return;
1502
1503   p_refcount = bfd_usrdata (abfd);
1504
1505   /* Valid range for p_refcount: a pointer to int counter, which has a
1506      value of 1 (single owner) or 2 (shared).  */
1507   gdb_assert (*p_refcount == 1 || *p_refcount == 2);
1508
1509   *p_refcount -= 1;
1510   if (*p_refcount > 0)
1511     return;
1512
1513   xfree (p_refcount);
1514   bfd_usrdata (abfd) = NULL;  /* Paranoia.  */
1515
1516   name = bfd_get_filename (abfd);
1517   gdb_bfd_close_or_warn (abfd);
1518   xfree (name);
1519 }
1520
1521 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
1522 extern initialize_file_ftype _initialize_objfiles;
1523
1524 void
1525 _initialize_objfiles (void)
1526 {
1527   objfiles_pspace_data
1528     = register_program_space_data_with_cleanup (objfiles_pspace_data_cleanup);
1529 }