* symfile.h (struct ecoff_debug_hack): Remove.
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
23    destroying objfile structures.  */
24
25 #include "defs.h"
26 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
27 #include "symtab.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "gdb-stabs.h"
31 #include "target.h"
32 #include "bcache.h"
33 #include "expression.h"
34 #include "parser-defs.h"
35
36 #include "gdb_assert.h"
37 #include <sys/types.h>
38 #include "gdb_stat.h"
39 #include <fcntl.h>
40 #include "gdb_obstack.h"
41 #include "gdb_string.h"
42 #include "hashtab.h"
43
44 #include "breakpoint.h"
45 #include "block.h"
46 #include "dictionary.h"
47 #include "source.h"
48 #include "addrmap.h"
49 #include "arch-utils.h"
50 #include "exec.h"
51 #include "observer.h"
52 #include "complaints.h"
53 #include "psymtab.h"
54 #include "solist.h"
55 #include "gdb_bfd.h"
56
57 /* Keep a registry of per-objfile data-pointers required by other GDB
58    modules.  */
59
60 DEFINE_REGISTRY (objfile, REGISTRY_ACCESS_FIELD)
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 \f
109
110 /* Per-BFD data key.  */
111
112 static const struct bfd_data *objfiles_bfd_data;
113
114 /* Create the per-BFD storage object for OBJFILE.  If ABFD is not
115    NULL, and it already has a per-BFD storage object, use that.
116    Otherwise, allocate a new per-BFD storage object.  If ABFD is not
117    NULL, the object is allocated on the BFD; otherwise it is allocated
118    on OBJFILE's obstack.  Note that it is not safe to call this
119    multiple times for a given OBJFILE -- it can only be called when
120    allocating or re-initializing OBJFILE.  */
121
122 static struct objfile_per_bfd_storage *
123 get_objfile_bfd_data (struct objfile *objfile, struct bfd *abfd)
124 {
125   struct objfile_per_bfd_storage *storage = NULL;
126
127   if (abfd != NULL)
128     storage = bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data);
129
130   if (storage == NULL)
131     {
132       if (abfd != NULL)
133         {
134           storage = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct objfile_per_bfd_storage));
135           set_bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data, storage);
136         }
137       else
138         storage = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
139                                   struct objfile_per_bfd_storage);
140
141       obstack_init (&storage->storage_obstack);
142       storage->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
143       storage->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
144     }
145
146   return storage;
147 }
148
149 /* Free STORAGE.  */
150
151 static void
152 free_objfile_per_bfd_storage (struct objfile_per_bfd_storage *storage)
153 {
154   bcache_xfree (storage->filename_cache);
155   bcache_xfree (storage->macro_cache);
156   obstack_free (&storage->storage_obstack, 0);
157 }
158
159 /* A wrapper for free_objfile_per_bfd_storage that can be passed as a
160    cleanup function to the BFD registry.  */
161
162 static void
163 objfile_bfd_data_free (struct bfd *unused, void *d)
164 {
165   free_objfile_per_bfd_storage (d);
166 }
167
168 /* See objfiles.h.  */
169
170 void
171 set_objfile_per_bfd (struct objfile *objfile)
172 {
173   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, objfile->obfd);
174 }
175
176 \f
177
178 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
179    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
180    of the table (objfile->sections) and to the first location after
181    the end of the table (objfile->sections_end).  */
182
183 static void
184 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
185                          void *objfilep)
186 {
187   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfilep;
188   struct obj_section section;
189   flagword aflag;
190
191   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
192   if (!(aflag & SEC_ALLOC))
193     return;
194   if (bfd_section_size (abfd, asect) == 0)
195     return;
196
197   section.objfile = objfile;
198   section.the_bfd_section = asect;
199   section.ovly_mapped = 0;
200   obstack_grow (&objfile->objfile_obstack,
201                 (char *) &section, sizeof (section));
202   objfile->sections_end
203     = (struct obj_section *) (((size_t) objfile->sections_end) + 1);
204 }
205
206 /* Builds a section table for OBJFILE.
207
208    Note that while we are building the table, which goes into the
209    objfile obstack, we hijack the sections_end pointer to instead hold
210    a count of the number of sections.  When bfd_map_over_sections
211    returns, this count is used to compute the pointer to the end of
212    the sections table, which then overwrites the count.
213
214    Also note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry
215    are initialized to zero.
216
217    Also note that if anything else writes to the objfile obstack while
218    we are building the table, we're pretty much hosed.  */
219
220 void
221 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
222 {
223   objfile->sections_end = 0;
224   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
225                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
226   objfile->sections = obstack_finish (&objfile->objfile_obstack);
227   objfile->sections_end = objfile->sections + (size_t) objfile->sections_end;
228 }
229
230 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits
231    allocate a new objfile struct, fill it in as best we can, link it
232    into the list of all known objfiles, and return a pointer to the
233    new objfile struct.
234
235    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
236    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
237    simply copied through to the new objfile flags member.  */
238
239 /* NOTE: carlton/2003-02-04: This function is called with args NULL, 0
240    by jv-lang.c, to create an artificial objfile used to hold
241    information about dynamically-loaded Java classes.  Unfortunately,
242    that branch of this function doesn't get tested very frequently, so
243    it's prone to breakage.  (E.g. at one time the name was set to NULL
244    in that situation, which broke a loop over all names in the dynamic
245    library loader.)  If you change this function, please try to leave
246    things in a consistent state even if abfd is NULL.  */
247
248 struct objfile *
249 allocate_objfile (bfd *abfd, int flags)
250 {
251   struct objfile *objfile;
252
253   objfile = (struct objfile *) xzalloc (sizeof (struct objfile));
254   objfile->psymbol_cache = psymbol_bcache_init ();
255   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
256      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
257   obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
258   terminate_minimal_symbol_table (objfile);
259
260   objfile_alloc_data (objfile);
261
262   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
263      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
264      region.  */
265
266   objfile->obfd = abfd;
267   gdb_bfd_ref (abfd);
268   if (abfd != NULL)
269     {
270       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
271       objfile->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
272
273       objfile->name = bfd_get_filename (abfd);
274       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
275
276       /* Build section table.  */
277       build_objfile_section_table (objfile);
278     }
279   else
280     {
281       objfile->name = "<<anonymous objfile>>";
282     }
283
284   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, abfd);
285   objfile->pspace = current_program_space;
286
287   /* Initialize the section indexes for this objfile, so that we can
288      later detect if they are used w/o being properly assigned to.  */
289
290   objfile->sect_index_text = -1;
291   objfile->sect_index_data = -1;
292   objfile->sect_index_bss = -1;
293   objfile->sect_index_rodata = -1;
294
295   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
296
297   objfile->next = NULL;
298   if (object_files == NULL)
299     object_files = objfile;
300   else
301     {
302       struct objfile *last_one;
303
304       for (last_one = object_files;
305            last_one->next;
306            last_one = last_one->next);
307       last_one->next = objfile;
308     }
309
310   /* Save passed in flag bits.  */
311   objfile->flags |= flags;
312
313   /* Rebuild section map next time we need it.  */
314   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
315
316   return objfile;
317 }
318
319 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
320 struct gdbarch *
321 get_objfile_arch (struct objfile *objfile)
322 {
323   return objfile->gdbarch;
324 }
325
326 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
327    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
328
329 int
330 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
331 {
332   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->ei.entry_point_p)
333     return 0;
334
335   *entry_p = symfile_objfile->ei.entry_point;
336
337   return 1;
338 }
339
340 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
341
342 CORE_ADDR
343 entry_point_address (void)
344 {
345   CORE_ADDR retval;
346
347   if (!entry_point_address_query (&retval))
348     error (_("Entry point address is not known."));
349
350   return retval;
351 }
352
353 /* Iterator on PARENT and every separate debug objfile of PARENT.
354    The usage pattern is:
355      for (objfile = parent;
356           objfile;
357           objfile = objfile_separate_debug_iterate (parent, objfile))
358        ...
359 */
360
361 struct objfile *
362 objfile_separate_debug_iterate (const struct objfile *parent,
363                                 const struct objfile *objfile)
364 {
365   struct objfile *res;
366
367   /* If any, return the first child.  */
368   res = objfile->separate_debug_objfile;
369   if (res)
370     return res;
371
372   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
373   if (objfile == parent)
374     return NULL;
375
376   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
377      the parents.  */
378   res = objfile->separate_debug_objfile_link;
379   if (res)
380     return res;
381
382   for (res = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
383        res != parent;
384        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
385     {
386       gdb_assert (res != NULL);
387       if (res->separate_debug_objfile_link)
388         return res->separate_debug_objfile_link;
389     }
390   return NULL;
391 }
392
393 /* Put one object file before a specified on in the global list.
394    This can be used to make sure an object file is destroyed before
395    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles.  */
396 void
397 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
398 {
399   struct objfile **objp;
400
401   unlink_objfile (objfile);
402   
403   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
404     {
405       if (*objp == before_this)
406         {
407           objfile->next = *objp;
408           *objp = objfile;
409           return;
410         }
411     }
412   
413   internal_error (__FILE__, __LINE__,
414                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
415 }
416
417 /* Put OBJFILE at the front of the list.  */
418
419 void
420 objfile_to_front (struct objfile *objfile)
421 {
422   struct objfile **objp;
423   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
424     {
425       if (*objp == objfile)
426         {
427           /* Unhook it from where it is.  */
428           *objp = objfile->next;
429           /* Put it in the front.  */
430           objfile->next = object_files;
431           object_files = objfile;
432           break;
433         }
434     }
435 }
436
437 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
438    list.
439
440    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
441    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
442    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
443    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
444    twice would create a circular list.
445
446    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
447    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
448    between the OBJFILE and the list.  */
449
450 void
451 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
452 {
453   struct objfile **objpp;
454
455   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
456     {
457       if (*objpp == objfile)
458         {
459           *objpp = (*objpp)->next;
460           objfile->next = NULL;
461           return;
462         }
463     }
464
465   internal_error (__FILE__, __LINE__,
466                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
467 }
468
469 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
470
471 void
472 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
473 {
474   gdb_assert (objfile && parent);
475
476   /* Must not be already in a list.  */
477   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
478   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
479
480   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
481   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
482   parent->separate_debug_objfile = objfile;
483
484   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
485      usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe.  */
486   put_objfile_before (objfile, parent);
487 }
488
489 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
490    itself.  */
491
492 void
493 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
494 {
495   struct objfile *child;
496
497   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
498     {
499       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
500       free_objfile (child);
501       child = next_child;
502     }
503 }
504
505 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
506    that as much as possible is allocated on the objfile_obstack 
507    so that the memory can be efficiently freed.
508
509    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
510    or not in memory specific to the objfile include:
511
512    objfile -> sf
513
514    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
515    then we need to take into account the fact that more than one process
516    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
517    extended to support cooperative locking).  When more than one process
518    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
519    we free objects in the reusable area.  */
520
521 void
522 free_objfile (struct objfile *objfile)
523 {
524   /* Free all separate debug objfiles.  */
525   free_objfile_separate_debug (objfile);
526
527   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
528     {
529       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
530          doesn't reference it.  */
531       struct objfile *child;
532
533       child = objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile;
534
535       if (child == objfile)
536         {
537           /* OBJFILE is the first child.  */
538           objfile->separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile =
539             objfile->separate_debug_objfile_link;
540         }
541       else
542         {
543           /* Find OBJFILE in the list.  */
544           while (1)
545             {
546               if (child->separate_debug_objfile_link == objfile)
547                 {
548                   child->separate_debug_objfile_link =
549                     objfile->separate_debug_objfile_link;
550                   break;
551                 }
552               child = child->separate_debug_objfile_link;
553               gdb_assert (child);
554             }
555         }
556     }
557   
558   /* Remove any references to this objfile in the global value
559      lists.  */
560   preserve_values (objfile);
561
562   /* It still may reference data modules have associated with the objfile and
563      the symbol file data.  */
564   forget_cached_source_info_for_objfile (objfile);
565
566   /* First do any symbol file specific actions required when we are
567      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
568      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
569      these routines is responsible for doing the correct thing, either
570      freeing things which are valid only during this particular gdb
571      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
572
573   if (objfile->sf != NULL)
574     {
575       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
576     }
577
578   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  The function
579      still may reference objfile->obfd.  */
580   objfile_free_data (objfile);
581
582   if (objfile->obfd)
583     gdb_bfd_unref (objfile->obfd);
584   else
585     free_objfile_per_bfd_storage (objfile->per_bfd);
586
587   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
588
589   unlink_objfile (objfile);
590
591   if (objfile == symfile_objfile)
592     symfile_objfile = NULL;
593
594   if (objfile == rt_common_objfile)
595     rt_common_objfile = NULL;
596
597   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
598      selectively load and remove information particular to a specific
599      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
600      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
601      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
602      it is shown to be no longer needed.  */
603
604   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
605      for example), so we need to call this here.  */
606   clear_pc_function_cache ();
607
608   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
609      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
610      between expressions and which ought to be reset each time.  */
611   expression_context_block = NULL;
612   innermost_block = NULL;
613
614   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
615      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
616
617   {
618     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
619
620     if (cursal.symtab && cursal.symtab->objfile == objfile)
621       clear_current_source_symtab_and_line ();
622   }
623
624   /* The last thing we do is free the objfile struct itself.  */
625
626   if (objfile->global_psymbols.list)
627     xfree (objfile->global_psymbols.list);
628   if (objfile->static_psymbols.list)
629     xfree (objfile->static_psymbols.list);
630   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
631   psymbol_bcache_free (objfile->psymbol_cache);
632   if (objfile->demangled_names_hash)
633     htab_delete (objfile->demangled_names_hash);
634   obstack_free (&objfile->objfile_obstack, 0);
635
636   /* Rebuild section map next time we need it.  */
637   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
638
639   xfree (objfile);
640 }
641
642 static void
643 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
644 {
645   free_objfile (obj);
646 }
647
648 struct cleanup *
649 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
650 {
651   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
652 }
653
654 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
655
656 void
657 free_all_objfiles (void)
658 {
659   struct objfile *objfile, *temp;
660   struct so_list *so;
661
662   /* Any objfile referencewould become stale.  */
663   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
664     gdb_assert (so->objfile == NULL);
665
666   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
667   {
668     free_objfile (objfile);
669   }
670   clear_symtab_users (0);
671 }
672 \f
673 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
674    symbol.  */
675
676 static void
677 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
678                      struct section_offsets *delta)
679 {
680   fixup_symbol_section (sym, objfile);
681
682   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
683      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
684      But I'm leaving out that test, on the theory that
685      they can't possibly pass the tests below.  */
686   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
687        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
688       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
689     {
690       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
691     }
692 }
693
694 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
695    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
696    Return non-zero iff any change happened.  */
697
698 static int
699 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
700                    struct section_offsets *new_offsets)
701 {
702   struct obj_section *s;
703   struct section_offsets *delta =
704     ((struct section_offsets *) 
705      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
706
707   int i;
708   int something_changed = 0;
709
710   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
711     {
712       delta->offsets[i] =
713         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
714       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
715         something_changed = 1;
716     }
717   if (!something_changed)
718     return 0;
719
720   /* OK, get all the symtabs.  */
721   {
722     struct symtab *s;
723
724     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
725     {
726       struct linetable *l;
727       struct blockvector *bv;
728       int i;
729
730       /* First the line table.  */
731       l = LINETABLE (s);
732       if (l)
733         {
734           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
735             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
736         }
737
738       /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
739       if (!s->primary)
740         continue;
741
742       bv = BLOCKVECTOR (s);
743       if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
744         addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
745                           ANOFFSET (delta, s->block_line_section));
746
747       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
748         {
749           struct block *b;
750           struct symbol *sym;
751           struct dict_iterator iter;
752
753           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
754           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
755           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
756
757           /* We only want to iterate over the local symbols, not any
758              symbols in included symtabs.  */
759           ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (b), iter, sym)
760             {
761               relocate_one_symbol (sym, objfile, delta);
762             }
763         }
764     }
765   }
766
767   /* Relocate isolated symbols.  */
768   {
769     struct symbol *iter;
770
771     for (iter = objfile->template_symbols; iter; iter = iter->hash_next)
772       relocate_one_symbol (iter, objfile, delta);
773   }
774
775   if (objfile->psymtabs_addrmap)
776     addrmap_relocate (objfile->psymtabs_addrmap,
777                       ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile)));
778
779   if (objfile->sf)
780     objfile->sf->qf->relocate (objfile, new_offsets, delta);
781
782   {
783     struct minimal_symbol *msym;
784
785     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
786       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
787       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
788   }
789   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
790      to be out of order.  */
791   msymbols_sort (objfile);
792
793   if (objfile->ei.entry_point_p)
794     {
795       /* Relocate ei.entry_point with its section offset, use SECT_OFF_TEXT
796          only as a fallback.  */
797       struct obj_section *s;
798       s = find_pc_section (objfile->ei.entry_point);
799       if (s)
800         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, s->the_bfd_section->index);
801       else
802         objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile));
803     }
804
805   {
806     int i;
807
808     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
809       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
810   }
811
812   /* Rebuild section map next time we need it.  */
813   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->objfiles_changed_p = 1;
814
815   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
816   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
817     {
818       int idx = s->the_bfd_section->index;
819
820       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
821                                 obj_section_addr (s));
822     }
823
824   /* Relocating probes.  */
825   if (objfile->sf && objfile->sf->sym_probe_fns)
826     objfile->sf->sym_probe_fns->sym_relocate_probe (objfile,
827                                                     new_offsets, delta);
828
829   /* Data changed.  */
830   return 1;
831 }
832
833 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
834    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
835
836    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
837    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
838    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
839    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
840    files.  */
841
842 void
843 objfile_relocate (struct objfile *objfile, struct section_offsets *new_offsets)
844 {
845   struct objfile *debug_objfile;
846   int changed = 0;
847
848   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
849
850   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
851        debug_objfile;
852        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
853     {
854       struct section_addr_info *objfile_addrs;
855       struct section_offsets *new_debug_offsets;
856       struct cleanup *my_cleanups;
857
858       objfile_addrs = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
859       my_cleanups = make_cleanup (xfree, objfile_addrs);
860
861       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
862          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
863
864       addr_info_make_relative (objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
865
866       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
867                   == bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
868       new_debug_offsets = 
869         xmalloc (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
870       make_cleanup (xfree, new_debug_offsets);
871       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets,
872                                              debug_objfile->num_sections,
873                                              objfile_addrs);
874
875       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets);
876
877       do_cleanups (my_cleanups);
878     }
879
880   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
881   if (changed)
882     breakpoint_re_set ();
883 }
884
885 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is
886    not touched here.
887    Return non-zero iff any change happened.  */
888
889 static int
890 objfile_rebase1 (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
891 {
892   struct section_offsets *new_offsets =
893     ((struct section_offsets *)
894      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
895   int i;
896
897   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
898     new_offsets->offsets[i] = slide;
899
900   return objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
901 }
902
903 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  Process also OBJFILE's
904    SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.  */
905
906 void
907 objfile_rebase (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
908 {
909   struct objfile *debug_objfile;
910   int changed = 0;
911
912   changed |= objfile_rebase1 (objfile, slide);
913
914   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
915        debug_objfile;
916        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
917     changed |= objfile_rebase1 (debug_objfile, slide);
918
919   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
920   if (changed)
921     breakpoint_re_set ();
922 }
923 \f
924 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
925
926 int
927 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
928 {
929   if (!objfile->sf)
930     return 0;
931
932   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of reading
933      them, then that is an indication that they are in fact available.  Without
934      this function the symbols may have been already read in but they also may
935      not be present in this objfile.  */
936   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0
937       && objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL)
938     return 1;
939
940   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
941 }
942
943 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
944
945 int
946 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
947 {
948   return objfile->symtabs != NULL;
949 }
950
951 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
952    or through a separate debug file.  */
953
954 int
955 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
956 {
957   struct objfile *o;
958
959   for (o = objfile; o; o = objfile_separate_debug_iterate (objfile, o))
960     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
961       return 1;
962   return 0;
963 }
964
965
966 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
967    symbols available.  This function returns zero if none are currently
968    available, nonzero otherwise.  */
969
970 int
971 have_partial_symbols (void)
972 {
973   struct objfile *ofp;
974
975   ALL_OBJFILES (ofp)
976   {
977     if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
978       return 1;
979   }
980   return 0;
981 }
982
983 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
984    symbols available.  This function returns zero if none are currently
985    available, nonzero otherwise.  */
986
987 int
988 have_full_symbols (void)
989 {
990   struct objfile *ofp;
991
992   ALL_OBJFILES (ofp)
993   {
994     if (objfile_has_full_symbols (ofp))
995       return 1;
996   }
997   return 0;
998 }
999
1000
1001 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
1002    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
1003    command.  */
1004
1005 void
1006 objfile_purge_solibs (void)
1007 {
1008   struct objfile *objf;
1009   struct objfile *temp;
1010
1011   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
1012   {
1013     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
1014        be soon.  */
1015
1016     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
1017       free_objfile (objf);
1018   }
1019 }
1020
1021
1022 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
1023    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1024    available, nonzero otherwise.  */
1025
1026 int
1027 have_minimal_symbols (void)
1028 {
1029   struct objfile *ofp;
1030
1031   ALL_OBJFILES (ofp)
1032   {
1033     if (ofp->minimal_symbol_count > 0)
1034       {
1035         return 1;
1036       }
1037   }
1038   return 0;
1039 }
1040
1041 /* Qsort comparison function.  */
1042
1043 static int
1044 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
1045 {
1046   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
1047   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
1048   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1049   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1050
1051   if (sect1_addr < sect2_addr)
1052     return -1;
1053   else if (sect1_addr > sect2_addr)
1054     return 1;
1055   else
1056     {
1057       /* Sections are at the same address.  This could happen if
1058          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
1059          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
1060          or something like that.  */
1061
1062       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1063       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1064
1065       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1066           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
1067         {
1068           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
1069              will be filtered out later.  */
1070
1071           return 0;
1072         }
1073
1074       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1075          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1076          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1077          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1078          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1079          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1080          resulting complaints.  */
1081
1082       if (objfile1 == objfile2)
1083         {
1084           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1085              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1086
1087           const struct obj_section *osect;
1088
1089           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1090             if (osect == sect1)
1091               return -1;
1092             else if (osect == sect2)
1093               return 1;
1094
1095           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1096           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1097         }
1098       else
1099         {
1100           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1101
1102           const struct objfile *objfile;
1103
1104           ALL_OBJFILES (objfile)
1105             if (objfile == objfile1)
1106               return -1;
1107             else if (objfile == objfile2)
1108               return 1;
1109
1110           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1111           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1112         }
1113     }
1114
1115   /* Unreachable.  */
1116   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1117   return 0;
1118 }
1119
1120 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1121    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1122    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1123    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1124    size.  */
1125
1126 static struct obj_section *
1127 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1128 {
1129   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1130   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1131               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1132   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1133               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1134
1135   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1136     return a;
1137   return b;
1138 }
1139
1140 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1141    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1142
1143 static int
1144 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1145                   const struct bfd_section *section)
1146 {
1147   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (abfd, section);
1148
1149   if (overlay_debugging && lma != 0 && lma != bfd_section_vma (abfd, section)
1150       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1151     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1152        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1153        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1154     return 0;
1155   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1156     /* This is a TLS section.  */
1157     return 0;
1158
1159   return 1;
1160 }
1161
1162 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1163    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1164    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1165
1166 static int
1167 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1168 {
1169   int i, j;
1170
1171   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1172     {
1173       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1174       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1175       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1176       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1177       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1178       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1179
1180       if (sect1_addr == sect2_addr
1181           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1182               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1183         {
1184           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1185           ++i;
1186         }
1187       else
1188         map[j++] = sect1;
1189     }
1190
1191   if (i < map_size)
1192     {
1193       gdb_assert (i == map_size - 1);
1194       map[j++] = map[i];
1195     }
1196
1197   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1198   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1199
1200   return j;
1201 }
1202
1203 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1204    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1205    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1206    corrupt binary.  */
1207
1208 static int
1209 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1210 {
1211   int i, j;
1212
1213   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1214     {
1215       int k;
1216
1217       map[j++] = map[i];
1218       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1219         {
1220           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1221           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1222           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1223           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1224           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1225
1226           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1227
1228           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1229             break;
1230           else
1231             {
1232               /* We have an overlap.  Report it.  */
1233
1234               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1235               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1236
1237               const struct bfd *const abfd1 = objf1->obfd;
1238               const struct bfd *const abfd2 = objf2->obfd;
1239
1240               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1241               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1242
1243               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1244
1245               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1246
1247               complaint (&symfile_complaints,
1248                          _("unexpected overlap between:\n"
1249                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1250                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1251                            "Will ignore section B"),
1252                          bfd_section_name (abfd1, bfds1), objf1->name,
1253                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1254                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1255                          bfd_section_name (abfd2, bfds2), objf2->name,
1256                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1257                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1258             }
1259         }
1260       i = k;
1261     }
1262
1263   if (i < map_size)
1264     {
1265       gdb_assert (i == map_size - 1);
1266       map[j++] = map[i];
1267     }
1268
1269   return j;
1270 }
1271
1272
1273 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1274    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1275
1276 static void
1277 update_section_map (struct program_space *pspace,
1278                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1279 {
1280   int alloc_size, map_size, i;
1281   struct obj_section *s, **map;
1282   struct objfile *objfile;
1283
1284   gdb_assert (get_objfile_pspace_data (pspace)->objfiles_changed_p != 0);
1285
1286   map = *pmap;
1287   xfree (map);
1288
1289   alloc_size = 0;
1290   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1291     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1292       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1293         alloc_size += 1;
1294
1295   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1296   if (alloc_size == 0)
1297     {
1298       *pmap = NULL;
1299       *pmap_size = 0;
1300       return;
1301     }
1302
1303   map = xmalloc (alloc_size * sizeof (*map));
1304
1305   i = 0;
1306   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1307     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1308       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1309         map[i++] = s;
1310
1311   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1312   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1313   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1314
1315   if (map_size < alloc_size)
1316     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1317     map = xrealloc (map, map_size * sizeof (*map));
1318   else
1319     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1320
1321   *pmap = map;
1322   *pmap_size = map_size;
1323 }
1324
1325 /* Bsearch comparison function.  */
1326
1327 static int
1328 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1329 {
1330   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1331   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1332
1333   if (pc < obj_section_addr (section))
1334     return -1;
1335   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1336     return 0;
1337   return 1;
1338 }
1339
1340 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1341
1342 struct obj_section *
1343 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1344 {
1345   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1346   struct obj_section *s, **sp;
1347
1348   /* Check for mapped overlay section first.  */
1349   s = find_pc_mapped_section (pc);
1350   if (s)
1351     return s;
1352
1353   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1354   if (pspace_info->objfiles_changed_p != 0)
1355     {
1356       update_section_map (current_program_space,
1357                           &pspace_info->sections,
1358                           &pspace_info->num_sections);
1359
1360       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1361          removed or relocated.  */
1362       pspace_info->objfiles_changed_p = 0;
1363     }
1364
1365   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1366      bsearch be non-NULL.  */
1367   if (pspace_info->sections == NULL)
1368     {
1369       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1370       return NULL;
1371     }
1372
1373   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1374                                         pspace_info->sections,
1375                                         pspace_info->num_sections,
1376                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1377                                         bsearch_cmp);
1378   if (sp != NULL)
1379     return *sp;
1380   return NULL;
1381 }
1382
1383
1384 /* In SVR4, we recognize a trampoline by it's section name. 
1385    That is, if the pc is in a section named ".plt" then we are in
1386    a trampoline.  */
1387
1388 int
1389 in_plt_section (CORE_ADDR pc, char *name)
1390 {
1391   struct obj_section *s;
1392   int retval = 0;
1393
1394   s = find_pc_section (pc);
1395
1396   retval = (s != NULL
1397             && s->the_bfd_section->name != NULL
1398             && strcmp (s->the_bfd_section->name, ".plt") == 0);
1399   return (retval);
1400 }
1401 \f
1402
1403 /* Set objfiles_changed_p so section map will be rebuilt next time it
1404    is used.  Called by reread_symbols.  */
1405
1406 void
1407 objfiles_changed (void)
1408 {
1409   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1410   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->objfiles_changed_p = 1;
1411 }
1412
1413 /* The default implementation for the "iterate_over_objfiles_in_search_order"
1414    gdbarch method.  It is equivalent to use the ALL_OBJFILES macro,
1415    searching the objfiles in the order they are stored internally,
1416    ignoring CURRENT_OBJFILE.
1417
1418    On most platorms, it should be close enough to doing the best
1419    we can without some knowledge specific to the architecture.  */
1420
1421 void
1422 default_iterate_over_objfiles_in_search_order
1423   (struct gdbarch *gdbarch,
1424    iterate_over_objfiles_in_search_order_cb_ftype *cb,
1425    void *cb_data, struct objfile *current_objfile)
1426 {
1427   int stop = 0;
1428   struct objfile *objfile;
1429
1430   ALL_OBJFILES (objfile)
1431     {
1432        stop = cb (objfile, cb_data);
1433        if (stop)
1434          return;
1435     }
1436 }
1437
1438 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
1439 extern initialize_file_ftype _initialize_objfiles;
1440
1441 void
1442 _initialize_objfiles (void)
1443 {
1444   objfiles_pspace_data
1445     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL,
1446                                                 objfiles_pspace_data_cleanup);
1447
1448   objfiles_bfd_data = register_bfd_data_with_cleanup (NULL,
1449                                                       objfile_bfd_data_free);
1450 }