Change gdb_realpath to return a unique_xmalloc_ptr
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992-2017 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 <sys/types.h>
37 #include <sys/stat.h>
38 #include <fcntl.h>
39 #include "gdb_obstack.h"
40 #include "hashtab.h"
41
42 #include "breakpoint.h"
43 #include "block.h"
44 #include "dictionary.h"
45 #include "source.h"
46 #include "addrmap.h"
47 #include "arch-utils.h"
48 #include "exec.h"
49 #include "observer.h"
50 #include "complaints.h"
51 #include "psymtab.h"
52 #include "solist.h"
53 #include "gdb_bfd.h"
54 #include "btrace.h"
55
56 #include <vector>
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 = (struct objfile_pspace_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 = ((struct objfile_pspace_info *)
103           program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data));
104   if (info == NULL)
105     {
106       info = XCNEW (struct objfile_pspace_info);
107       set_program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data, info);
108     }
109
110   return info;
111 }
112
113 \f
114
115 /* Per-BFD data key.  */
116
117 static const struct bfd_data *objfiles_bfd_data;
118
119 /* Create the per-BFD storage object for OBJFILE.  If ABFD is not
120    NULL, and it already has a per-BFD storage object, use that.
121    Otherwise, allocate a new per-BFD storage object.  If ABFD is not
122    NULL, the object is allocated on the BFD; otherwise it is allocated
123    on OBJFILE's obstack.  Note that it is not safe to call this
124    multiple times for a given OBJFILE -- it can only be called when
125    allocating or re-initializing OBJFILE.  */
126
127 static struct objfile_per_bfd_storage *
128 get_objfile_bfd_data (struct objfile *objfile, struct bfd *abfd)
129 {
130   struct objfile_per_bfd_storage *storage = NULL;
131
132   if (abfd != NULL)
133     storage = ((struct objfile_per_bfd_storage *)
134                bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data));
135
136   if (storage == NULL)
137     {
138       /* If the object requires gdb to do relocations, we simply fall
139          back to not sharing data across users.  These cases are rare
140          enough that this seems reasonable.  */
141       if (abfd != NULL && !gdb_bfd_requires_relocations (abfd))
142         {
143           storage
144             = ((struct objfile_per_bfd_storage *)
145                bfd_alloc (abfd, sizeof (struct objfile_per_bfd_storage)));
146           set_bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data, storage);
147         }
148       else
149         {
150           storage = (objfile_per_bfd_storage *)
151             obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
152                            sizeof (objfile_per_bfd_storage));
153         }
154
155       /* objfile_per_bfd_storage is not trivially constructible, must
156          call the ctor manually.  */
157       storage = new (storage) objfile_per_bfd_storage ();
158
159       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
160       if (abfd != NULL)
161         storage->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
162
163       obstack_init (&storage->storage_obstack);
164       storage->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
165       storage->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
166       storage->language_of_main = language_unknown;
167     }
168
169   return storage;
170 }
171
172 /* Free STORAGE.  */
173
174 static void
175 free_objfile_per_bfd_storage (struct objfile_per_bfd_storage *storage)
176 {
177   bcache_xfree (storage->filename_cache);
178   bcache_xfree (storage->macro_cache);
179   if (storage->demangled_names_hash)
180     htab_delete (storage->demangled_names_hash);
181   storage->~objfile_per_bfd_storage ();
182 }
183
184 /* A wrapper for free_objfile_per_bfd_storage that can be passed as a
185    cleanup function to the BFD registry.  */
186
187 static void
188 objfile_bfd_data_free (struct bfd *unused, void *d)
189 {
190   free_objfile_per_bfd_storage ((struct objfile_per_bfd_storage *) d);
191 }
192
193 /* See objfiles.h.  */
194
195 void
196 set_objfile_per_bfd (struct objfile *objfile)
197 {
198   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, objfile->obfd);
199 }
200
201 /* Set the objfile's per-BFD notion of the "main" name and
202    language.  */
203
204 void
205 set_objfile_main_name (struct objfile *objfile,
206                        const char *name, enum language lang)
207 {
208   if (objfile->per_bfd->name_of_main == NULL
209       || strcmp (objfile->per_bfd->name_of_main, name) != 0)
210     objfile->per_bfd->name_of_main
211       = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack, name,
212                                       strlen (name));
213   objfile->per_bfd->language_of_main = lang;
214 }
215
216 /* Helper structure to map blocks to static link properties in hash tables.  */
217
218 struct static_link_htab_entry
219 {
220   const struct block *block;
221   const struct dynamic_prop *static_link;
222 };
223
224 /* Return a hash code for struct static_link_htab_entry *P.  */
225
226 static hashval_t
227 static_link_htab_entry_hash (const void *p)
228 {
229   const struct static_link_htab_entry *e
230     = (const struct static_link_htab_entry *) p;
231
232   return htab_hash_pointer (e->block);
233 }
234
235 /* Return whether P1 an P2 (pointers to struct static_link_htab_entry) are
236    mappings for the same block.  */
237
238 static int
239 static_link_htab_entry_eq (const void *p1, const void *p2)
240 {
241   const struct static_link_htab_entry *e1
242     = (const struct static_link_htab_entry *) p1;
243   const struct static_link_htab_entry *e2
244     = (const struct static_link_htab_entry *) p2;
245
246   return e1->block == e2->block;
247 }
248
249 /* Register STATIC_LINK as the static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.
250    Must not be called more than once for each BLOCK.  */
251
252 void
253 objfile_register_static_link (struct objfile *objfile,
254                               const struct block *block,
255                               const struct dynamic_prop *static_link)
256 {
257   void **slot;
258   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
259   struct static_link_htab_entry *entry;
260
261   if (objfile->static_links == NULL)
262     objfile->static_links = htab_create_alloc
263       (1, &static_link_htab_entry_hash, static_link_htab_entry_eq, NULL,
264        xcalloc, xfree);
265
266   /* Create a slot for the mapping, make sure it's the first mapping for this
267      block and then create the mapping itself.  */
268   lookup_entry.block = block;
269   slot = htab_find_slot (objfile->static_links, &lookup_entry, INSERT);
270   gdb_assert (*slot == NULL);
271
272   entry = (struct static_link_htab_entry *) obstack_alloc
273             (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*entry));
274   entry->block = block;
275   entry->static_link = static_link;
276   *slot = (void *) entry;
277 }
278
279 /* Look for a static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.  Return NULL if
280    none was found.  */
281
282 const struct dynamic_prop *
283 objfile_lookup_static_link (struct objfile *objfile,
284                             const struct block *block)
285 {
286   struct static_link_htab_entry *entry;
287   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
288
289   if (objfile->static_links == NULL)
290     return NULL;
291   lookup_entry.block = block;
292   entry
293     = (struct static_link_htab_entry *) htab_find (objfile->static_links,
294                                                    &lookup_entry);
295   if (entry == NULL)
296     return NULL;
297
298   gdb_assert (entry->block == block);
299   return entry->static_link;
300 }
301
302 \f
303
304 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
305    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
306    of the table (objfile->sections) and to the first location after
307    the end of the table (objfile->sections_end).  */
308
309 static void
310 add_to_objfile_sections_full (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
311                               struct objfile *objfile, int force)
312 {
313   struct obj_section *section;
314
315   if (!force)
316     {
317       flagword aflag;
318
319       aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
320       if (!(aflag & SEC_ALLOC))
321         return;
322     }
323
324   section = &objfile->sections[gdb_bfd_section_index (abfd, asect)];
325   section->objfile = objfile;
326   section->the_bfd_section = asect;
327   section->ovly_mapped = 0;
328 }
329
330 static void
331 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
332                          void *objfilep)
333 {
334   add_to_objfile_sections_full (abfd, asect, (struct objfile *) objfilep, 0);
335 }
336
337 /* Builds a section table for OBJFILE.
338
339    Note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry are
340    initialized to zero.  */
341
342 void
343 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
344 {
345   int count = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
346
347   objfile->sections = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
348                                       count,
349                                       struct obj_section);
350   objfile->sections_end = (objfile->sections + count);
351   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
352                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
353
354   /* See gdb_bfd_section_index.  */
355   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_com_section_ptr, objfile, 1);
356   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_und_section_ptr, objfile, 1);
357   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_abs_section_ptr, objfile, 1);
358   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_ind_section_ptr, objfile, 1);
359 }
360
361 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits
362    allocate a new objfile struct, fill it in as best we can, link it
363    into the list of all known objfiles, and return a pointer to the
364    new objfile struct.
365
366    NAME should contain original non-canonicalized filename or other
367    identifier as entered by user.  If there is no better source use
368    bfd_get_filename (ABFD).  NAME may be NULL only if ABFD is NULL.
369    NAME content is copied into returned objfile.
370
371    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
372    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
373    simply copied through to the new objfile flags member.  */
374
375 struct objfile *
376 allocate_objfile (bfd *abfd, const char *name, objfile_flags flags)
377 {
378   struct objfile *objfile;
379   const char *expanded_name;
380
381   objfile = XCNEW (struct objfile);
382   objfile->psymbol_cache = psymbol_bcache_init ();
383   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
384      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
385   obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
386
387   objfile_alloc_data (objfile);
388
389   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> name_holder;
390   if (name == NULL)
391     {
392       gdb_assert (abfd == NULL);
393       gdb_assert ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0);
394       expanded_name = "<<anonymous objfile>>";
395     }
396   else if ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0
397            || is_target_filename (name))
398     expanded_name = name;
399   else
400     {
401       name_holder = gdb_abspath (name);
402       expanded_name = name_holder.get ();
403     }
404   objfile->original_name
405     = (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
406                               expanded_name,
407                               strlen (expanded_name));
408
409   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
410      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
411      region.  */
412
413   objfile->obfd = abfd;
414   gdb_bfd_ref (abfd);
415   if (abfd != NULL)
416     {
417       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
418
419       /* Build section table.  */
420       build_objfile_section_table (objfile);
421     }
422
423   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, abfd);
424   objfile->pspace = current_program_space;
425
426   terminate_minimal_symbol_table (objfile);
427
428   /* Initialize the section indexes for this objfile, so that we can
429      later detect if they are used w/o being properly assigned to.  */
430
431   objfile->sect_index_text = -1;
432   objfile->sect_index_data = -1;
433   objfile->sect_index_bss = -1;
434   objfile->sect_index_rodata = -1;
435
436   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
437
438   objfile->next = NULL;
439   if (object_files == NULL)
440     object_files = objfile;
441   else
442     {
443       struct objfile *last_one;
444
445       for (last_one = object_files;
446            last_one->next;
447            last_one = last_one->next);
448       last_one->next = objfile;
449     }
450
451   /* Save passed in flag bits.  */
452   objfile->flags |= flags;
453
454   /* Rebuild section map next time we need it.  */
455   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->new_objfiles_available = 1;
456
457   return objfile;
458 }
459
460 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
461
462 struct gdbarch *
463 get_objfile_arch (const struct objfile *objfile)
464 {
465   return objfile->per_bfd->gdbarch;
466 }
467
468 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
469    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
470
471 int
472 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
473 {
474   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point_p)
475     return 0;
476
477   *entry_p = (symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point
478               + ANOFFSET (symfile_objfile->section_offsets,
479                           symfile_objfile->per_bfd->ei.the_bfd_section_index));
480
481   return 1;
482 }
483
484 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
485
486 CORE_ADDR
487 entry_point_address (void)
488 {
489   CORE_ADDR retval;
490
491   if (!entry_point_address_query (&retval))
492     error (_("Entry point address is not known."));
493
494   return retval;
495 }
496
497 /* Iterator on PARENT and every separate debug objfile of PARENT.
498    The usage pattern is:
499      for (objfile = parent;
500           objfile;
501           objfile = objfile_separate_debug_iterate (parent, objfile))
502        ...
503 */
504
505 struct objfile *
506 objfile_separate_debug_iterate (const struct objfile *parent,
507                                 const struct objfile *objfile)
508 {
509   struct objfile *res;
510
511   /* If any, return the first child.  */
512   res = objfile->separate_debug_objfile;
513   if (res)
514     return res;
515
516   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
517   if (objfile == parent)
518     return NULL;
519
520   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
521      the parents.  */
522   res = objfile->separate_debug_objfile_link;
523   if (res)
524     return res;
525
526   for (res = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
527        res != parent;
528        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
529     {
530       gdb_assert (res != NULL);
531       if (res->separate_debug_objfile_link)
532         return res->separate_debug_objfile_link;
533     }
534   return NULL;
535 }
536
537 /* Put one object file before a specified on in the global list.
538    This can be used to make sure an object file is destroyed before
539    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles.  */
540 void
541 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
542 {
543   struct objfile **objp;
544
545   unlink_objfile (objfile);
546   
547   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
548     {
549       if (*objp == before_this)
550         {
551           objfile->next = *objp;
552           *objp = objfile;
553           return;
554         }
555     }
556   
557   internal_error (__FILE__, __LINE__,
558                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
559 }
560
561 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
562    list.
563
564    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
565    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
566    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
567    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
568    twice would create a circular list.
569
570    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
571    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
572    between the OBJFILE and the list.  */
573
574 void
575 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
576 {
577   struct objfile **objpp;
578
579   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
580     {
581       if (*objpp == objfile)
582         {
583           *objpp = (*objpp)->next;
584           objfile->next = NULL;
585           return;
586         }
587     }
588
589   internal_error (__FILE__, __LINE__,
590                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
591 }
592
593 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
594
595 void
596 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
597 {
598   gdb_assert (objfile && parent);
599
600   /* Must not be already in a list.  */
601   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
602   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
603   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile == NULL);
604   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
605   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_link == NULL);
606
607   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
608   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
609   parent->separate_debug_objfile = objfile;
610
611   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
612      usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe.  */
613   put_objfile_before (objfile, parent);
614 }
615
616 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
617    itself.  */
618
619 void
620 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
621 {
622   struct objfile *child;
623
624   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
625     {
626       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
627       free_objfile (child);
628       child = next_child;
629     }
630 }
631
632 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  */
633
634 void
635 free_objfile (struct objfile *objfile)
636 {
637   /* First notify observers that this objfile is about to be freed.  */
638   observer_notify_free_objfile (objfile);
639
640   /* Free all separate debug objfiles.  */
641   free_objfile_separate_debug (objfile);
642
643   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
644     {
645       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
646          doesn't reference it.  */
647       struct objfile *child;
648
649       child = objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile;
650
651       if (child == objfile)
652         {
653           /* OBJFILE is the first child.  */
654           objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile =
655             objfile->separate_debug_objfile_link;
656         }
657       else
658         {
659           /* Find OBJFILE in the list.  */
660           while (1)
661             {
662               if (child->separate_debug_objfile_link == objfile)
663                 {
664                   child->separate_debug_objfile_link =
665                     objfile->separate_debug_objfile_link;
666                   break;
667                 }
668               child = child->separate_debug_objfile_link;
669               gdb_assert (child);
670             }
671         }
672     }
673   
674   /* Remove any references to this objfile in the global value
675      lists.  */
676   preserve_values (objfile);
677
678   /* It still may reference data modules have associated with the objfile and
679      the symbol file data.  */
680   forget_cached_source_info_for_objfile (objfile);
681
682   breakpoint_free_objfile (objfile);
683   btrace_free_objfile (objfile);
684
685   /* First do any symbol file specific actions required when we are
686      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
687      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
688      these routines is responsible for doing the correct thing, either
689      freeing things which are valid only during this particular gdb
690      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
691
692   if (objfile->sf != NULL)
693     {
694       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
695     }
696
697   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  The function
698      still may reference objfile->obfd.  */
699   objfile_free_data (objfile);
700
701   if (objfile->obfd)
702     gdb_bfd_unref (objfile->obfd);
703   else
704     free_objfile_per_bfd_storage (objfile->per_bfd);
705
706   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
707
708   unlink_objfile (objfile);
709
710   if (objfile == symfile_objfile)
711     symfile_objfile = NULL;
712
713   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
714      selectively load and remove information particular to a specific
715      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
716      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
717      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
718      it is shown to be no longer needed.  */
719
720   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
721      for example), so we need to call this here.  */
722   clear_pc_function_cache ();
723
724   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
725      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
726      between expressions and which ought to be reset each time.  */
727   expression_context_block = NULL;
728   innermost_block = NULL;
729
730   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
731      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
732
733   {
734     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
735
736     if (cursal.symtab && SYMTAB_OBJFILE (cursal.symtab) == objfile)
737       clear_current_source_symtab_and_line ();
738   }
739
740   if (objfile->global_psymbols.list)
741     xfree (objfile->global_psymbols.list);
742   if (objfile->static_psymbols.list)
743     xfree (objfile->static_psymbols.list);
744   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
745   psymbol_bcache_free (objfile->psymbol_cache);
746   obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
747
748   /* Rebuild section map next time we need it.  */
749   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->section_map_dirty = 1;
750
751   /* Free the map for static links.  There's no need to free static link
752      themselves since they were allocated on the objstack.  */
753   if (objfile->static_links != NULL)
754     htab_delete (objfile->static_links);
755
756   /* The last thing we do is free the objfile struct itself.  */
757   xfree (objfile);
758 }
759
760 static void
761 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
762 {
763   free_objfile ((struct objfile *) obj);
764 }
765
766 struct cleanup *
767 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
768 {
769   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
770 }
771
772 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
773
774 void
775 free_all_objfiles (void)
776 {
777   struct objfile *objfile, *temp;
778   struct so_list *so;
779
780   /* Any objfile referencewould become stale.  */
781   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
782     gdb_assert (so->objfile == NULL);
783
784   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
785   {
786     free_objfile (objfile);
787   }
788   clear_symtab_users (0);
789 }
790 \f
791 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
792    symbol.  */
793
794 static void
795 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
796                      struct section_offsets *delta)
797 {
798   fixup_symbol_section (sym, objfile);
799
800   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
801      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
802      But I'm leaving out that test, on the theory that
803      they can't possibly pass the tests below.  */
804   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
805        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
806       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
807     {
808       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
809     }
810 }
811
812 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
813    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
814    Return non-zero iff any change happened.  */
815
816 static int
817 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
818                    const struct section_offsets *new_offsets)
819 {
820   struct obj_section *s;
821   struct section_offsets *delta =
822     ((struct section_offsets *) 
823      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
824
825   int i;
826   int something_changed = 0;
827
828   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
829     {
830       delta->offsets[i] =
831         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
832       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
833         something_changed = 1;
834     }
835   if (!something_changed)
836     return 0;
837
838   /* OK, get all the symtabs.  */
839   {
840     struct compunit_symtab *cust;
841     struct symtab *s;
842
843     ALL_OBJFILE_FILETABS (objfile, cust, s)
844     {
845       struct linetable *l;
846       int i;
847
848       /* First the line table.  */
849       l = SYMTAB_LINETABLE (s);
850       if (l)
851         {
852           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
853             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta,
854                                        COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION
855                                          (cust));
856         }
857     }
858
859     ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
860     {
861       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
862       int block_line_section = COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION (cust);
863
864       if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
865         addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
866                           ANOFFSET (delta, block_line_section));
867
868       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
869         {
870           struct block *b;
871           struct symbol *sym;
872           struct dict_iterator iter;
873
874           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
875           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
876           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
877
878           /* We only want to iterate over the local symbols, not any
879              symbols in included symtabs.  */
880           ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (b), iter, sym)
881             {
882               relocate_one_symbol (sym, objfile, delta);
883             }
884         }
885     }
886   }
887
888   /* Relocate isolated symbols.  */
889   {
890     struct symbol *iter;
891
892     for (iter = objfile->template_symbols; iter; iter = iter->hash_next)
893       relocate_one_symbol (iter, objfile, delta);
894   }
895
896   if (objfile->psymtabs_addrmap)
897     addrmap_relocate (objfile->psymtabs_addrmap,
898                       ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile)));
899
900   if (objfile->sf)
901     objfile->sf->qf->relocate (objfile, new_offsets, delta);
902
903   {
904     int i;
905
906     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
907       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
908   }
909
910   /* Rebuild section map next time we need it.  */
911   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->section_map_dirty = 1;
912
913   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
914   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
915     {
916       int idx = s - objfile->sections;
917
918       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
919                                 obj_section_addr (s));
920     }
921
922   /* Data changed.  */
923   return 1;
924 }
925
926 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
927    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
928
929    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
930    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
931    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
932    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
933    files.  */
934
935 void
936 objfile_relocate (struct objfile *objfile,
937                   const struct section_offsets *new_offsets)
938 {
939   struct objfile *debug_objfile;
940   int changed = 0;
941
942   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
943
944   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
945        debug_objfile;
946        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
947     {
948       struct section_addr_info *objfile_addrs;
949       struct cleanup *my_cleanups;
950
951       objfile_addrs = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
952       my_cleanups = make_cleanup (xfree, objfile_addrs);
953
954       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
955          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
956
957       addr_info_make_relative (objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
958
959       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
960                   == gdb_bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
961       std::vector<struct section_offsets>
962         new_debug_offsets (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
963       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets.data (),
964                                              debug_objfile->num_sections,
965                                              objfile_addrs);
966
967       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets.data ());
968
969       do_cleanups (my_cleanups);
970     }
971
972   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
973   if (changed)
974     breakpoint_re_set ();
975 }
976
977 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is
978    not touched here.
979    Return non-zero iff any change happened.  */
980
981 static int
982 objfile_rebase1 (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
983 {
984   struct section_offsets *new_offsets =
985     ((struct section_offsets *)
986      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
987   int i;
988
989   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
990     new_offsets->offsets[i] = slide;
991
992   return objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
993 }
994
995 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  Process also OBJFILE's
996    SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.  */
997
998 void
999 objfile_rebase (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
1000 {
1001   struct objfile *debug_objfile;
1002   int changed = 0;
1003
1004   changed |= objfile_rebase1 (objfile, slide);
1005
1006   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
1007        debug_objfile;
1008        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
1009     changed |= objfile_rebase1 (debug_objfile, slide);
1010
1011   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
1012   if (changed)
1013     breakpoint_re_set ();
1014 }
1015 \f
1016 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
1017
1018 int
1019 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
1020 {
1021   if (!objfile->sf)
1022     return 0;
1023
1024   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of reading
1025      them, then that is an indication that they are in fact available.  Without
1026      this function the symbols may have been already read in but they also may
1027      not be present in this objfile.  */
1028   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0
1029       && objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL)
1030     return 1;
1031
1032   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
1033 }
1034
1035 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
1036
1037 int
1038 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
1039 {
1040   return objfile->compunit_symtabs != NULL;
1041 }
1042
1043 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
1044    or through a separate debug file.  */
1045
1046 int
1047 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
1048 {
1049   struct objfile *o;
1050
1051   for (o = objfile; o; o = objfile_separate_debug_iterate (objfile, o))
1052     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
1053       return 1;
1054   return 0;
1055 }
1056
1057
1058 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
1059    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1060    available, nonzero otherwise.  */
1061
1062 int
1063 have_partial_symbols (void)
1064 {
1065   struct objfile *ofp;
1066
1067   ALL_OBJFILES (ofp)
1068   {
1069     if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
1070       return 1;
1071   }
1072   return 0;
1073 }
1074
1075 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
1076    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1077    available, nonzero otherwise.  */
1078
1079 int
1080 have_full_symbols (void)
1081 {
1082   struct objfile *ofp;
1083
1084   ALL_OBJFILES (ofp)
1085   {
1086     if (objfile_has_full_symbols (ofp))
1087       return 1;
1088   }
1089   return 0;
1090 }
1091
1092
1093 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
1094    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
1095    command.  */
1096
1097 void
1098 objfile_purge_solibs (void)
1099 {
1100   struct objfile *objf;
1101   struct objfile *temp;
1102
1103   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
1104   {
1105     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
1106        be soon.  */
1107
1108     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
1109       free_objfile (objf);
1110   }
1111 }
1112
1113
1114 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
1115    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1116    available, nonzero otherwise.  */
1117
1118 int
1119 have_minimal_symbols (void)
1120 {
1121   struct objfile *ofp;
1122
1123   ALL_OBJFILES (ofp)
1124   {
1125     if (ofp->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
1126       {
1127         return 1;
1128       }
1129   }
1130   return 0;
1131 }
1132
1133 /* Qsort comparison function.  */
1134
1135 static int
1136 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
1137 {
1138   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
1139   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
1140   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1141   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1142
1143   if (sect1_addr < sect2_addr)
1144     return -1;
1145   else if (sect1_addr > sect2_addr)
1146     return 1;
1147   else
1148     {
1149       /* Sections are at the same address.  This could happen if
1150          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
1151          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
1152          or something like that.  */
1153
1154       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1155       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1156
1157       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1158           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
1159         {
1160           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
1161              will be filtered out later.  */
1162
1163           return 0;
1164         }
1165
1166       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1167          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1168          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1169          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1170          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1171          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1172          resulting complaints.  */
1173
1174       if (objfile1 == objfile2)
1175         {
1176           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1177              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1178
1179           const struct obj_section *osect;
1180
1181           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1182             if (osect == sect1)
1183               return -1;
1184             else if (osect == sect2)
1185               return 1;
1186
1187           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1188           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1189         }
1190       else
1191         {
1192           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1193
1194           const struct objfile *objfile;
1195
1196           ALL_OBJFILES (objfile)
1197             if (objfile == objfile1)
1198               return -1;
1199             else if (objfile == objfile2)
1200               return 1;
1201
1202           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1203           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1204         }
1205     }
1206
1207   /* Unreachable.  */
1208   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1209   return 0;
1210 }
1211
1212 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1213    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1214    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1215    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1216    size.  */
1217
1218 static struct obj_section *
1219 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1220 {
1221   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1222   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1223               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1224   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1225               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1226
1227   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1228     return a;
1229   return b;
1230 }
1231
1232 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1233    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1234
1235 static int
1236 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1237                   const struct bfd_section *section)
1238 {
1239   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (abfd, section);
1240
1241   if (overlay_debugging && lma != 0 && lma != bfd_section_vma (abfd, section)
1242       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1243     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1244        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1245        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1246     return 0;
1247   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1248     /* This is a TLS section.  */
1249     return 0;
1250
1251   return 1;
1252 }
1253
1254 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1255    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1256    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1257
1258 static int
1259 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1260 {
1261   int i, j;
1262
1263   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1264     {
1265       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1266       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1267       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1268       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1269       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1270       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1271
1272       if (sect1_addr == sect2_addr
1273           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1274               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1275         {
1276           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1277           ++i;
1278         }
1279       else
1280         map[j++] = sect1;
1281     }
1282
1283   if (i < map_size)
1284     {
1285       gdb_assert (i == map_size - 1);
1286       map[j++] = map[i];
1287     }
1288
1289   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1290   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1291
1292   return j;
1293 }
1294
1295 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1296    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1297    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1298    corrupt binary.  */
1299
1300 static int
1301 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1302 {
1303   int i, j;
1304
1305   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1306     {
1307       int k;
1308
1309       map[j++] = map[i];
1310       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1311         {
1312           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1313           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1314           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1315           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1316           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1317
1318           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1319
1320           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1321             break;
1322           else
1323             {
1324               /* We have an overlap.  Report it.  */
1325
1326               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1327               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1328
1329               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1330               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1331
1332               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1333
1334               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1335
1336               complaint (&symfile_complaints,
1337                          _("unexpected overlap between:\n"
1338                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1339                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1340                            "Will ignore section B"),
1341                          bfd_section_name (abfd1, bfds1), objfile_name (objf1),
1342                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1343                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1344                          bfd_section_name (abfd2, bfds2), objfile_name (objf2),
1345                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1346                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1347             }
1348         }
1349       i = k;
1350     }
1351
1352   if (i < map_size)
1353     {
1354       gdb_assert (i == map_size - 1);
1355       map[j++] = map[i];
1356     }
1357
1358   return j;
1359 }
1360
1361
1362 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1363    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1364
1365 static void
1366 update_section_map (struct program_space *pspace,
1367                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1368 {
1369   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1370   int alloc_size, map_size, i;
1371   struct obj_section *s, **map;
1372   struct objfile *objfile;
1373
1374   pspace_info = get_objfile_pspace_data (pspace);
1375   gdb_assert (pspace_info->section_map_dirty != 0
1376               || pspace_info->new_objfiles_available != 0);
1377
1378   map = *pmap;
1379   xfree (map);
1380
1381   alloc_size = 0;
1382   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1383     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1384       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1385         alloc_size += 1;
1386
1387   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1388   if (alloc_size == 0)
1389     {
1390       *pmap = NULL;
1391       *pmap_size = 0;
1392       return;
1393     }
1394
1395   map = XNEWVEC (struct obj_section *, alloc_size);
1396
1397   i = 0;
1398   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1399     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1400       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1401         map[i++] = s;
1402
1403   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1404   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1405   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1406
1407   if (map_size < alloc_size)
1408     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1409     map = XRESIZEVEC (struct obj_section *, map, map_size);
1410   else
1411     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1412
1413   *pmap = map;
1414   *pmap_size = map_size;
1415 }
1416
1417 /* Bsearch comparison function.  */
1418
1419 static int
1420 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1421 {
1422   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1423   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1424
1425   if (pc < obj_section_addr (section))
1426     return -1;
1427   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1428     return 0;
1429   return 1;
1430 }
1431
1432 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1433
1434 struct obj_section *
1435 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1436 {
1437   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1438   struct obj_section *s, **sp;
1439
1440   /* Check for mapped overlay section first.  */
1441   s = find_pc_mapped_section (pc);
1442   if (s)
1443     return s;
1444
1445   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1446   if (pspace_info->section_map_dirty
1447       || (pspace_info->new_objfiles_available
1448           && !pspace_info->inhibit_updates))
1449     {
1450       update_section_map (current_program_space,
1451                           &pspace_info->sections,
1452                           &pspace_info->num_sections);
1453
1454       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1455          removed or relocated.  */
1456       pspace_info->new_objfiles_available = 0;
1457       pspace_info->section_map_dirty = 0;
1458     }
1459
1460   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1461      bsearch be non-NULL.  */
1462   if (pspace_info->sections == NULL)
1463     {
1464       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1465       return NULL;
1466     }
1467
1468   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1469                                         pspace_info->sections,
1470                                         pspace_info->num_sections,
1471                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1472                                         bsearch_cmp);
1473   if (sp != NULL)
1474     return *sp;
1475   return NULL;
1476 }
1477
1478
1479 /* Return non-zero if PC is in a section called NAME.  */
1480
1481 int
1482 pc_in_section (CORE_ADDR pc, const char *name)
1483 {
1484   struct obj_section *s;
1485   int retval = 0;
1486
1487   s = find_pc_section (pc);
1488
1489   retval = (s != NULL
1490             && s->the_bfd_section->name != NULL
1491             && strcmp (s->the_bfd_section->name, name) == 0);
1492   return (retval);
1493 }
1494 \f
1495
1496 /* Set section_map_dirty so section map will be rebuilt next time it
1497    is used.  Called by reread_symbols.  */
1498
1499 void
1500 objfiles_changed (void)
1501 {
1502   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1503   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->section_map_dirty = 1;
1504 }
1505
1506 /* See comments in objfiles.h.  */
1507
1508 void
1509 inhibit_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1510 {
1511   get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates = 1;
1512 }
1513
1514 /* See comments in objfiles.h.  */
1515
1516 void
1517 resume_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1518 {
1519   get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates = 0;
1520 }
1521
1522 /* See comments in objfiles.h.  */
1523
1524 void
1525 resume_section_map_updates_cleanup (void *arg)
1526 {
1527   resume_section_map_updates ((struct program_space *) arg);
1528 }
1529
1530 /* Return 1 if ADDR maps into one of the sections of OBJFILE and 0
1531    otherwise.  */
1532
1533 int
1534 is_addr_in_objfile (CORE_ADDR addr, const struct objfile *objfile)
1535 {
1536   struct obj_section *osect;
1537
1538   if (objfile == NULL)
1539     return 0;
1540
1541   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
1542     {
1543       if (section_is_overlay (osect) && !section_is_mapped (osect))
1544         continue;
1545
1546       if (obj_section_addr (osect) <= addr
1547           && addr < obj_section_endaddr (osect))
1548         return 1;
1549     }
1550   return 0;
1551 }
1552
1553 int
1554 shared_objfile_contains_address_p (struct program_space *pspace,
1555                                    CORE_ADDR address)
1556 {
1557   struct objfile *objfile;
1558
1559   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1560     {
1561       if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) != 0
1562           && is_addr_in_objfile (address, objfile))
1563         return 1;
1564     }
1565
1566   return 0;
1567 }
1568
1569 /* The default implementation for the "iterate_over_objfiles_in_search_order"
1570    gdbarch method.  It is equivalent to use the ALL_OBJFILES macro,
1571    searching the objfiles in the order they are stored internally,
1572    ignoring CURRENT_OBJFILE.
1573
1574    On most platorms, it should be close enough to doing the best
1575    we can without some knowledge specific to the architecture.  */
1576
1577 void
1578 default_iterate_over_objfiles_in_search_order
1579   (struct gdbarch *gdbarch,
1580    iterate_over_objfiles_in_search_order_cb_ftype *cb,
1581    void *cb_data, struct objfile *current_objfile)
1582 {
1583   int stop = 0;
1584   struct objfile *objfile;
1585
1586   ALL_OBJFILES (objfile)
1587     {
1588        stop = cb (objfile, cb_data);
1589        if (stop)
1590          return;
1591     }
1592 }
1593
1594 /* See objfiles.h.  */
1595
1596 const char *
1597 objfile_name (const struct objfile *objfile)
1598 {
1599   if (objfile->obfd != NULL)
1600     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1601
1602   return objfile->original_name;
1603 }
1604
1605 /* See objfiles.h.  */
1606
1607 const char *
1608 objfile_filename (const struct objfile *objfile)
1609 {
1610   if (objfile->obfd != NULL)
1611     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1612
1613   return NULL;
1614 }
1615
1616 /* See objfiles.h.  */
1617
1618 const char *
1619 objfile_debug_name (const struct objfile *objfile)
1620 {
1621   return lbasename (objfile->original_name);
1622 }
1623
1624 /* See objfiles.h.  */
1625
1626 const char *
1627 objfile_flavour_name (struct objfile *objfile)
1628 {
1629   if (objfile->obfd != NULL)
1630     return bfd_flavour_name (bfd_get_flavour (objfile->obfd));
1631   return NULL;
1632 }
1633
1634 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
1635 extern initialize_file_ftype _initialize_objfiles;
1636
1637 void
1638 _initialize_objfiles (void)
1639 {
1640   objfiles_pspace_data
1641     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL,
1642                                                 objfiles_pspace_data_cleanup);
1643
1644   objfiles_bfd_data = register_bfd_data_with_cleanup (NULL,
1645                                                       objfile_bfd_data_free);
1646 }