* os9kread.c (os9k_process_one_symbol): Rename
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2    Copyright 1992 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
4
5 This file is part of GDB.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
20
21 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
22    destroying objfile structures. */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
26 #include "symtab.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdb-stabs.h"
30 #include "target.h"
31
32 #include <sys/types.h>
33 #include <sys/stat.h>
34 #include <fcntl.h>
35 #include <obstack.h>
36
37 /* Prototypes for local functions */
38
39 #if !defined(NO_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
40
41 static int
42 open_existing_mapped_file PARAMS ((char *, long, int));
43
44 static int
45 open_mapped_file PARAMS ((char *filename, long mtime, int mapped));
46
47 static CORE_ADDR
48 map_to_address PARAMS ((void));
49
50 #endif  /* !defined(NO_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
51
52 /* Message to be printed before the error message, when an error occurs.  */
53
54 extern char *error_pre_print;
55
56 /* Externally visible variables that are owned by this module.
57    See declarations in objfile.h for more info. */
58
59 struct objfile *object_files;           /* Linked list of all objfiles */
60 struct objfile *current_objfile;        /* For symbol file being read in */
61 struct objfile *symfile_objfile;        /* Main symbol table loaded from */
62
63 int mapped_symbol_files;                /* Try to use mapped symbol files */
64
65 /* Locate all mappable sections of a BFD file. 
66    objfile_p_char is a char * to get it through
67    bfd_map_over_sections; we cast it back to its proper type.  */
68
69 static void
70 add_to_objfile_sections (abfd, asect, objfile_p_char)
71      bfd *abfd;
72      sec_ptr asect;
73      PTR objfile_p_char;
74 {
75   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfile_p_char;
76   struct obj_section section;
77   flagword aflag;
78
79   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
80   if (!(aflag & SEC_ALLOC))
81     return;
82   if (0 == bfd_section_size (abfd, asect))
83     return;
84   section.offset = 0;
85   section.objfile = objfile;
86   section.sec_ptr = asect;
87   section.addr = bfd_section_vma (abfd, asect);
88   section.endaddr = section.addr + bfd_section_size (abfd, asect);
89   obstack_grow (&objfile->psymbol_obstack, &section, sizeof(section));
90   objfile->sections_end = (struct obj_section *) (((unsigned long) objfile->sections_end) + 1);
91 }
92
93 /* Builds a section table for OBJFILE.
94    Returns 0 if OK, 1 on error (in which case bfd_error contains the
95    error).  */
96
97 int
98 build_objfile_section_table (objfile)
99      struct objfile *objfile;
100 {
101   /* objfile->sections can be already set when reading a mapped symbol
102      file.  I believe that we do need to rebuild the section table in
103      this case (we rebuild other things derived from the bfd), but we
104      can't free the old one (it's in the psymbol_obstack).  So we just
105      waste some memory.  */
106
107   objfile->sections_end = 0;
108   bfd_map_over_sections (objfile->obfd, add_to_objfile_sections, (char *)objfile);
109   objfile->sections = (struct obj_section *)
110     obstack_finish (&objfile->psymbol_obstack);
111   objfile->sections_end = objfile->sections + (unsigned long) objfile->sections_end;
112   return(0);
113 }
114
115 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and a flag that indicates
116    whether or not an objfile is to be mapped (MAPPED), allocate a new objfile
117    struct, fill it in as best we can, link it into the list of all known
118    objfiles, and return a pointer to the new objfile struct. */
119
120 struct objfile *
121 allocate_objfile (abfd, mapped)
122      bfd *abfd;
123      int mapped;
124 {
125   struct objfile *objfile = NULL;
126
127   mapped |= mapped_symbol_files;
128
129 #if !defined(NO_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
130   {
131
132     /* If we can support mapped symbol files, try to open/reopen the
133        mapped file that corresponds to the file from which we wish to
134        read symbols.  If the objfile is to be mapped, we must malloc
135        the structure itself using the mmap version, and arrange that
136        all memory allocation for the objfile uses the mmap routines.
137        If we are reusing an existing mapped file, from which we get
138        our objfile pointer, we have to make sure that we update the
139        pointers to the alloc/free functions in the obstack, in case
140        these functions have moved within the current gdb.  */
141
142     int fd;
143
144     fd = open_mapped_file (bfd_get_filename (abfd), bfd_get_mtime (abfd),
145                            mapped);
146     if (fd >= 0)
147       {
148         CORE_ADDR mapto;
149         PTR md;
150
151         if (((mapto = map_to_address ()) == 0) ||
152             ((md = mmalloc_attach (fd, (PTR) mapto)) == NULL))
153           {
154             close (fd);
155           }
156         else if ((objfile = (struct objfile *) mmalloc_getkey (md, 0)) != NULL)
157           {
158             /* Update memory corruption handler function addresses. */
159             init_malloc (md);
160             objfile -> md = md;
161             objfile -> mmfd = fd;
162             /* Update pointers to functions to *our* copies */
163             obstack_chunkfun (&objfile -> psymbol_obstack, xmmalloc);
164             obstack_freefun (&objfile -> psymbol_obstack, mfree);
165             obstack_chunkfun (&objfile -> symbol_obstack, xmmalloc);
166             obstack_freefun (&objfile -> symbol_obstack, mfree);
167             obstack_chunkfun (&objfile -> type_obstack, xmmalloc);
168             obstack_freefun (&objfile -> type_obstack, mfree);
169             /* If already in objfile list, unlink it. */
170             unlink_objfile (objfile);
171             /* Forget things specific to a particular gdb, may have changed. */
172             objfile -> sf = NULL;
173           }
174         else
175           {
176
177             /* Set up to detect internal memory corruption.  MUST be
178                done before the first malloc.  See comments in
179                init_malloc() and mmcheck().  */
180
181             init_malloc (md);
182
183             objfile = (struct objfile *)
184               xmmalloc (md, sizeof (struct objfile));
185             memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
186             objfile -> md = md;
187             objfile -> mmfd = fd;
188             objfile -> flags |= OBJF_MAPPED;
189             mmalloc_setkey (objfile -> md, 0, objfile);
190             obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile -> psymbol_obstack,
191                                                  0, 0, xmmalloc, mfree,
192                                                  objfile -> md);
193             obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile -> symbol_obstack,
194                                                  0, 0, xmmalloc, mfree,
195                                                  objfile -> md);
196             obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile -> type_obstack,
197                                                  0, 0, xmmalloc, mfree,
198                                                  objfile -> md);
199           }
200       }
201
202     if (mapped && (objfile == NULL))
203       {
204         warning ("symbol table for '%s' will not be mapped",
205                  bfd_get_filename (abfd));
206       }
207   }
208 #else   /* defined(NO_MMALLOC) || !defined(HAVE_MMAP) */
209
210   if (mapped)
211     {
212       warning ("this version of gdb does not support mapped symbol tables.");
213
214       /* Turn off the global flag so we don't try to do mapped symbol tables
215          any more, which shuts up gdb unless the user specifically gives the
216          "mapped" keyword again. */
217
218       mapped_symbol_files = 0;
219     }
220
221 #endif  /* !defined(NO_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
222
223   /* If we don't support mapped symbol files, didn't ask for the file to be
224      mapped, or failed to open the mapped file for some reason, then revert
225      back to an unmapped objfile. */
226
227   if (objfile == NULL)
228     {
229       objfile = (struct objfile *) xmalloc (sizeof (struct objfile));
230       memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
231       objfile -> md = NULL;
232       obstack_specify_allocation (&objfile -> psymbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
233                                   free);
234       obstack_specify_allocation (&objfile -> symbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
235                                   free);
236       obstack_specify_allocation (&objfile -> type_obstack, 0, 0, xmalloc,
237                                   free);
238     }
239
240   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
241      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
242      region. */
243
244   objfile -> obfd = abfd;
245   if (objfile -> name != NULL)
246     {
247       mfree (objfile -> md, objfile -> name);
248     }
249   objfile -> name = mstrsave (objfile -> md, bfd_get_filename (abfd));
250   objfile -> mtime = bfd_get_mtime (abfd);
251
252   /* Build section table.  */
253
254   if (build_objfile_section_table (objfile))
255     {
256       error ("Can't find the file sections in `%s': %s", 
257              objfile -> name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
258     }
259
260   /* Push this file onto the head of the linked list of other such files. */
261
262   objfile -> next = object_files;
263   object_files = objfile;
264
265   return (objfile);
266 }
267
268 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
269    list.
270
271    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
272    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
273    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
274    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
275    twice would create a circular list.
276
277    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
278    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
279    between the OBJFILE and the list. */
280
281 void
282 unlink_objfile (objfile)
283      struct objfile *objfile;
284 {
285   struct objfile** objpp;
286
287   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp) -> next))
288     {
289       if (*objpp == objfile) 
290         {
291           *objpp = (*objpp) -> next;
292           objfile -> next = NULL;
293           break;
294         }
295     }
296 }
297
298
299 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
300    that as much as possible is allocated on the symbol_obstack and
301    psymbol_obstack, so that the memory can be efficiently freed.
302
303    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
304    or not in memory specific to the objfile include:
305
306         objfile -> sf
307
308    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
309    then we need to take into account the fact that more than one process
310    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
311    extended to support cooperative locking).  When more than one process
312    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
313    we free objects in the reusable area. */
314
315 void
316 free_objfile (objfile)
317      struct objfile *objfile;
318 {
319   /* First do any symbol file specific actions required when we are
320      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
321      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
322      these routines is responsible for doing the correct thing, either
323      freeing things which are valid only during this particular gdb
324      execution, or leaving them to be reused during the next one. */
325
326   if (objfile -> sf != NULL)
327     {
328       (*objfile -> sf -> sym_finish) (objfile);
329     }
330
331   /* We always close the bfd. */
332
333   if (objfile -> obfd != NULL)
334     {
335       char *name = bfd_get_filename (objfile->obfd);
336       bfd_close (objfile -> obfd);
337       free (name);
338     }
339
340   /* Remove it from the chain of all objfiles. */
341
342   unlink_objfile (objfile);
343
344   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
345      selectively load and remove information particular to a specific
346      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
347      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
348      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
349      it is shown to be no longer needed. */
350      
351 #if defined (CLEAR_SOLIB)
352   CLEAR_SOLIB ();
353   /* CLEAR_SOLIB closes the bfd's for any shared libraries.  But
354      the to_sections for a core file might refer to those bfd's.  So
355      detach any core file.  */
356   {
357     struct target_ops *t = find_core_target ();
358     if (t != NULL)
359       (t->to_detach) (NULL, 0);
360   }
361 #endif
362   /* I *think* all our callers call clear_symtab_users.  If so, no need
363      to call this here.  */
364   clear_pc_function_cache ();
365
366   /* The last thing we do is free the objfile struct itself for the
367      non-reusable case, or detach from the mapped file for the reusable
368      case.  Note that the mmalloc_detach or the mfree is the last thing
369      we can do with this objfile. */
370
371 #if !defined(NO_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
372
373   if (objfile -> flags & OBJF_MAPPED)
374     {
375       /* Remember the fd so we can close it.  We can't close it before
376          doing the detach, and after the detach the objfile is gone. */
377       int mmfd;
378
379       mmfd = objfile -> mmfd;
380       mmalloc_detach (objfile -> md);
381       objfile = NULL;
382       close (mmfd);
383     }
384
385 #endif  /* !defined(NO_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
386
387   /* If we still have an objfile, then either we don't support reusable
388      objfiles or this one was not reusable.  So free it normally. */
389
390   if (objfile != NULL)
391     {
392       if (objfile -> name != NULL)
393         {
394           mfree (objfile -> md, objfile -> name);
395         }
396       if (objfile->global_psymbols.list)
397         mfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
398       if (objfile->static_psymbols.list)
399         mfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
400       /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
401       obstack_free (&objfile -> psymbol_obstack, 0);
402       obstack_free (&objfile -> symbol_obstack, 0);
403       obstack_free (&objfile -> type_obstack, 0);
404       mfree (objfile -> md, objfile);
405       objfile = NULL;
406     }
407 }
408
409
410 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
411
412 void
413 free_all_objfiles ()
414 {
415   struct objfile *objfile, *temp;
416
417   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
418     {
419       free_objfile (objfile);
420     }
421   clear_symtab_users ();
422 }
423 \f
424 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
425    entries in new_offsets.  */
426 void
427 objfile_relocate (objfile, new_offsets)
428      struct objfile *objfile;
429      struct section_offsets *new_offsets;
430 {
431   struct section_offsets *delta = (struct section_offsets *) alloca
432     (sizeof (struct section_offsets)
433      + objfile->num_sections * sizeof (delta->offsets));
434
435   {
436     int i;
437     int something_changed = 0;
438     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
439       {
440         ANOFFSET (delta, i) =
441           ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
442         if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
443           something_changed = 1;
444       }
445     if (!something_changed)
446       return;
447   }
448
449   /* OK, get all the symtabs.  */
450   {
451     struct symtab *s;
452
453     for (s = objfile->symtabs; s; s = s->next)
454       {
455         struct linetable *l;
456         struct blockvector *bv;
457         int i;
458         
459         /* First the line table.  */
460         l = LINETABLE (s);
461         if (l)
462           {
463             for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
464               l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
465           }
466
467         /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
468         if (!s->primary)
469           continue;
470
471         bv = BLOCKVECTOR (s);
472         for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
473           {
474             struct block *b;
475             int j;
476             
477             b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
478             BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
479             BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
480
481             for (j = 0; j < BLOCK_NSYMS (b); ++j)
482               {
483                 struct symbol *sym = BLOCK_SYM (b, j);
484                 /* The RS6000 code from which this was taken skipped
485                    any symbols in STRUCT_NAMESPACE or UNDEF_NAMESPACE.
486                    But I'm leaving out that test, on the theory that
487                    they can't possibly pass the tests below.  */
488                 if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
489                      || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
490                     && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
491                   {
492                     SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) +=
493                       ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
494                   }
495               }
496           }
497       }
498   }
499
500   {
501     struct partial_symtab *p;
502
503     ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, p)
504       {
505         /* FIXME: specific to symbol readers which use gdb-stabs.h.
506            We can only get away with it since objfile_relocate is only
507            used on XCOFF, which lacks psymtabs, and for gdb-stabs.h
508            targets.  */
509         p->textlow += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
510         p->texthigh += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
511       }
512   }
513
514   {
515     struct partial_symbol *psym;
516
517     for (psym = objfile->global_psymbols.list;
518          psym < objfile->global_psymbols.next;
519          psym++)
520       if (SYMBOL_SECTION (psym) >= 0)
521         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (psym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (psym));
522     for (psym = objfile->static_psymbols.list;
523          psym < objfile->static_psymbols.next;
524          psym++)
525       if (SYMBOL_SECTION (psym) >= 0)
526         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (psym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (psym));
527   }
528
529   {
530     struct minimal_symbol *msym;
531     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
532       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
533         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
534   }
535
536   {
537     int i;
538     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
539       ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) = ANOFFSET (new_offsets, i);
540   }
541 }
542 \f
543 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
544    symbols available.  This function returns zero if none are currently
545    available, nonzero otherwise. */
546
547 int
548 have_partial_symbols ()
549 {
550   struct objfile *ofp;
551
552   ALL_OBJFILES (ofp)
553     {
554       if (ofp -> psymtabs != NULL)
555         {
556           return 1;
557         }
558     }
559   return 0;
560 }
561
562 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
563    symbols available.  This function returns zero if none are currently
564    available, nonzero otherwise. */
565
566 int
567 have_full_symbols ()
568 {
569   struct objfile *ofp;
570
571   ALL_OBJFILES (ofp)
572     {
573       if (ofp -> symtabs != NULL)
574         {
575           return 1;
576         }
577     }
578   return 0;
579 }
580
581 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
582    symbols available.  This function returns zero if none are currently
583    available, nonzero otherwise. */
584
585 int
586 have_minimal_symbols ()
587 {
588   struct objfile *ofp;
589
590   ALL_OBJFILES (ofp)
591     {
592       if (ofp -> msymbols != NULL)
593         {
594           return 1;
595         }
596     }
597   return 0;
598 }
599
600 #if !defined(NO_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
601
602 /* Given the name of a mapped symbol file in SYMSFILENAME, and the timestamp
603    of the corresponding symbol file in MTIME, try to open an existing file
604    with the name SYMSFILENAME and verify it is more recent than the base
605    file by checking it's timestamp against MTIME.
606
607    If SYMSFILENAME does not exist (or can't be stat'd), simply returns -1.
608
609    If SYMSFILENAME does exist, but is out of date, we check to see if the
610    user has specified creation of a mapped file.  If so, we don't issue
611    any warning message because we will be creating a new mapped file anyway,
612    overwriting the old one.  If not, then we issue a warning message so that
613    the user will know why we aren't using this existing mapped symbol file.
614    In either case, we return -1.
615
616    If SYMSFILENAME does exist and is not out of date, but can't be opened for
617    some reason, then prints an appropriate system error message and returns -1.
618
619    Otherwise, returns the open file descriptor.  */
620
621 static int
622 open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped)
623      char *symsfilename;
624      long mtime;
625      int mapped;
626 {
627   int fd = -1;
628   struct stat sbuf;
629
630   if (stat (symsfilename, &sbuf) == 0)
631     {
632       if (sbuf.st_mtime < mtime)
633         {
634           if (!mapped)
635             {
636               warning ("mapped symbol file `%s' is out of date, ignored it",
637                        symsfilename);
638             }
639         }
640       else if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR)) < 0)
641         {
642           if (error_pre_print)
643             {
644               printf_unfiltered (error_pre_print);
645             }
646           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
647         }
648     }
649   return (fd);
650 }
651
652 /* Look for a mapped symbol file that corresponds to FILENAME and is more
653    recent than MTIME.  If MAPPED is nonzero, the user has asked that gdb
654    use a mapped symbol file for this file, so create a new one if one does
655    not currently exist.
656
657    If found, then return an open file descriptor for the file, otherwise
658    return -1.
659
660    This routine is responsible for implementing the policy that generates
661    the name of the mapped symbol file from the name of a file containing
662    symbols that gdb would like to read.  Currently this policy is to append
663    ".syms" to the name of the file.
664
665    This routine is also responsible for implementing the policy that
666    determines where the mapped symbol file is found (the search path).
667    This policy is that when reading an existing mapped file, a file of
668    the correct name in the current directory takes precedence over a
669    file of the correct name in the same directory as the symbol file.
670    When creating a new mapped file, it is always created in the current
671    directory.  This helps to minimize the chances of a user unknowingly
672    creating big mapped files in places like /bin and /usr/local/bin, and
673    allows a local copy to override a manually installed global copy (in
674    /bin for example).  */
675
676 static int
677 open_mapped_file (filename, mtime, mapped)
678      char *filename;
679      long mtime;
680      int mapped;
681 {
682   int fd;
683   char *symsfilename;
684
685   /* First try to open an existing file in the current directory, and
686      then try the directory where the symbol file is located. */
687
688   symsfilename = concat ("./", basename (filename), ".syms", (char *) NULL);
689   if ((fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped)) < 0)
690     {
691       free (symsfilename);
692       symsfilename = concat (filename, ".syms", (char *) NULL);
693       fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped);
694     }
695
696   /* If we don't have an open file by now, then either the file does not
697      already exist, or the base file has changed since it was created.  In
698      either case, if the user has specified use of a mapped file, then
699      create a new mapped file, truncating any existing one.  If we can't
700      create one, print a system error message saying why we can't.
701
702      By default the file is rw for everyone, with the user's umask taking
703      care of turning off the permissions the user wants off. */
704
705   if ((fd < 0) && mapped)
706     {
707       free (symsfilename);
708       symsfilename = concat ("./", basename (filename), ".syms",
709                              (char *) NULL);
710       if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0666)) < 0)
711         {
712           if (error_pre_print)
713             {
714               printf_unfiltered (error_pre_print);
715             }
716           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
717         }
718     }
719
720   free (symsfilename);
721   return (fd);
722 }
723
724 /* Return the base address at which we would like the next objfile's
725    mapped data to start.
726
727    For now, we use the kludge that the configuration specifies a base
728    address to which it is safe to map the first mmalloc heap, and an
729    increment to add to this address for each successive heap.  There are
730    a lot of issues to deal with here to make this work reasonably, including:
731
732      Avoid memory collisions with existing mapped address spaces
733
734      Reclaim address spaces when their mmalloc heaps are unmapped
735
736      When mmalloc heaps are shared between processes they have to be
737      mapped at the same addresses in each
738
739      Once created, a mmalloc heap that is to be mapped back in must be
740      mapped at the original address.  I.E. each objfile will expect to
741      be remapped at it's original address.  This becomes a problem if
742      the desired address is already in use.
743
744      etc, etc, etc.
745
746  */
747
748
749 static CORE_ADDR
750 map_to_address ()
751 {
752
753 #if defined(MMAP_BASE_ADDRESS) && defined (MMAP_INCREMENT)
754
755   static CORE_ADDR next = MMAP_BASE_ADDRESS;
756   CORE_ADDR mapto = next;
757
758   next += MMAP_INCREMENT;
759   return (mapto);
760
761 #else
762
763   return (0);
764
765 #endif
766
767 }
768
769 #endif  /* !defined(NO_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
770
771 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found. */
772
773 struct obj_section *
774 find_pc_section(pc)
775      CORE_ADDR pc;
776 {
777   struct obj_section *s;
778   struct objfile *objfile;
779   
780   ALL_OBJFILES (objfile)
781     for (s = objfile->sections; s < objfile->sections_end; ++s)
782       if (s->addr <= pc
783           && pc < s->endaddr)
784         return(s);
785
786   return(NULL);
787 }