Remove ALL_COMPUNIT_FILETABS
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992-2019 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 "observable.h"
50 #include "complaints.h"
51 #include "psymtab.h"
52 #include "solist.h"
53 #include "gdb_bfd.h"
54 #include "btrace.h"
55 #include "common/pathstuff.h"
56
57 #include <vector>
58
59 /* Keep a registry of per-objfile data-pointers required by other GDB
60    modules.  */
61
62 DEFINE_REGISTRY (objfile, REGISTRY_ACCESS_FIELD)
63
64 /* Externally visible variables that are owned by this module.
65    See declarations in objfile.h for more info.  */
66
67 struct objfile_pspace_info
68 {
69   struct obj_section **sections;
70   int num_sections;
71
72   /* Nonzero if object files have been added since the section map
73      was last updated.  */
74   int new_objfiles_available;
75
76   /* Nonzero if the section map MUST be updated before use.  */
77   int section_map_dirty;
78
79   /* Nonzero if section map updates should be inhibited if possible.  */
80   int inhibit_updates;
81 };
82
83 /* Per-program-space data key.  */
84 static const struct program_space_data *objfiles_pspace_data;
85
86 static void
87 objfiles_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
88 {
89   struct objfile_pspace_info *info = (struct objfile_pspace_info *) arg;
90
91   xfree (info->sections);
92   xfree (info);
93 }
94
95 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
96    function always returns a valid object.  */
97
98 static struct objfile_pspace_info *
99 get_objfile_pspace_data (struct program_space *pspace)
100 {
101   struct objfile_pspace_info *info;
102
103   info = ((struct objfile_pspace_info *)
104           program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data));
105   if (info == NULL)
106     {
107       info = XCNEW (struct objfile_pspace_info);
108       set_program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data, info);
109     }
110
111   return info;
112 }
113
114 \f
115
116 /* Per-BFD data key.  */
117
118 static const struct bfd_data *objfiles_bfd_data;
119
120 /* Create the per-BFD storage object for OBJFILE.  If ABFD is not
121    NULL, and it already has a per-BFD storage object, use that.
122    Otherwise, allocate a new per-BFD storage object.  If ABFD is not
123    NULL, the object is allocated on the BFD; otherwise it is allocated
124    on OBJFILE's obstack.  Note that it is not safe to call this
125    multiple times for a given OBJFILE -- it can only be called when
126    allocating or re-initializing OBJFILE.  */
127
128 static struct objfile_per_bfd_storage *
129 get_objfile_bfd_data (struct objfile *objfile, struct bfd *abfd)
130 {
131   struct objfile_per_bfd_storage *storage = NULL;
132
133   if (abfd != NULL)
134     storage = ((struct objfile_per_bfd_storage *)
135                bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data));
136
137   if (storage == NULL)
138     {
139       /* If the object requires gdb to do relocations, we simply fall
140          back to not sharing data across users.  These cases are rare
141          enough that this seems reasonable.  */
142       if (abfd != NULL && !gdb_bfd_requires_relocations (abfd))
143         {
144           storage
145             = ((struct objfile_per_bfd_storage *)
146                bfd_alloc (abfd, sizeof (struct objfile_per_bfd_storage)));
147           /* objfile_per_bfd_storage is not trivially constructible, must
148              call the ctor manually.  */
149           storage = new (storage) objfile_per_bfd_storage ();
150           set_bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data, storage);
151         }
152       else
153         storage
154           = obstack_new<objfile_per_bfd_storage> (&objfile->objfile_obstack);
155
156       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
157       if (abfd != NULL)
158         storage->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
159
160       storage->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
161       storage->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
162       storage->language_of_main = language_unknown;
163     }
164
165   return storage;
166 }
167
168 /* Free STORAGE.  */
169
170 static void
171 free_objfile_per_bfd_storage (struct objfile_per_bfd_storage *storage)
172 {
173   bcache_xfree (storage->filename_cache);
174   bcache_xfree (storage->macro_cache);
175   if (storage->demangled_names_hash)
176     htab_delete (storage->demangled_names_hash);
177   storage->~objfile_per_bfd_storage ();
178 }
179
180 /* A wrapper for free_objfile_per_bfd_storage that can be passed as a
181    cleanup function to the BFD registry.  */
182
183 static void
184 objfile_bfd_data_free (struct bfd *unused, void *d)
185 {
186   free_objfile_per_bfd_storage ((struct objfile_per_bfd_storage *) d);
187 }
188
189 /* See objfiles.h.  */
190
191 void
192 set_objfile_per_bfd (struct objfile *objfile)
193 {
194   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, objfile->obfd);
195 }
196
197 /* Set the objfile's per-BFD notion of the "main" name and
198    language.  */
199
200 void
201 set_objfile_main_name (struct objfile *objfile,
202                        const char *name, enum language lang)
203 {
204   if (objfile->per_bfd->name_of_main == NULL
205       || strcmp (objfile->per_bfd->name_of_main, name) != 0)
206     objfile->per_bfd->name_of_main
207       = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack, name,
208                                       strlen (name));
209   objfile->per_bfd->language_of_main = lang;
210 }
211
212 /* Helper structure to map blocks to static link properties in hash tables.  */
213
214 struct static_link_htab_entry
215 {
216   const struct block *block;
217   const struct dynamic_prop *static_link;
218 };
219
220 /* Return a hash code for struct static_link_htab_entry *P.  */
221
222 static hashval_t
223 static_link_htab_entry_hash (const void *p)
224 {
225   const struct static_link_htab_entry *e
226     = (const struct static_link_htab_entry *) p;
227
228   return htab_hash_pointer (e->block);
229 }
230
231 /* Return whether P1 an P2 (pointers to struct static_link_htab_entry) are
232    mappings for the same block.  */
233
234 static int
235 static_link_htab_entry_eq (const void *p1, const void *p2)
236 {
237   const struct static_link_htab_entry *e1
238     = (const struct static_link_htab_entry *) p1;
239   const struct static_link_htab_entry *e2
240     = (const struct static_link_htab_entry *) p2;
241
242   return e1->block == e2->block;
243 }
244
245 /* Register STATIC_LINK as the static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.
246    Must not be called more than once for each BLOCK.  */
247
248 void
249 objfile_register_static_link (struct objfile *objfile,
250                               const struct block *block,
251                               const struct dynamic_prop *static_link)
252 {
253   void **slot;
254   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
255   struct static_link_htab_entry *entry;
256
257   if (objfile->static_links == NULL)
258     objfile->static_links = htab_create_alloc
259       (1, &static_link_htab_entry_hash, static_link_htab_entry_eq, NULL,
260        xcalloc, xfree);
261
262   /* Create a slot for the mapping, make sure it's the first mapping for this
263      block and then create the mapping itself.  */
264   lookup_entry.block = block;
265   slot = htab_find_slot (objfile->static_links, &lookup_entry, INSERT);
266   gdb_assert (*slot == NULL);
267
268   entry = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, static_link_htab_entry);
269   entry->block = block;
270   entry->static_link = static_link;
271   *slot = (void *) entry;
272 }
273
274 /* Look for a static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.  Return NULL if
275    none was found.  */
276
277 const struct dynamic_prop *
278 objfile_lookup_static_link (struct objfile *objfile,
279                             const struct block *block)
280 {
281   struct static_link_htab_entry *entry;
282   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
283
284   if (objfile->static_links == NULL)
285     return NULL;
286   lookup_entry.block = block;
287   entry
288     = (struct static_link_htab_entry *) htab_find (objfile->static_links,
289                                                    &lookup_entry);
290   if (entry == NULL)
291     return NULL;
292
293   gdb_assert (entry->block == block);
294   return entry->static_link;
295 }
296
297 \f
298
299 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
300    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
301    of the table (objfile->sections) and to the first location after
302    the end of the table (objfile->sections_end).  */
303
304 static void
305 add_to_objfile_sections_full (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
306                               struct objfile *objfile, int force)
307 {
308   struct obj_section *section;
309
310   if (!force)
311     {
312       flagword aflag;
313
314       aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
315       if (!(aflag & SEC_ALLOC))
316         return;
317     }
318
319   section = &objfile->sections[gdb_bfd_section_index (abfd, asect)];
320   section->objfile = objfile;
321   section->the_bfd_section = asect;
322   section->ovly_mapped = 0;
323 }
324
325 static void
326 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
327                          void *objfilep)
328 {
329   add_to_objfile_sections_full (abfd, asect, (struct objfile *) objfilep, 0);
330 }
331
332 /* Builds a section table for OBJFILE.
333
334    Note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry are
335    initialized to zero.  */
336
337 void
338 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
339 {
340   int count = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
341
342   objfile->sections = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
343                                       count,
344                                       struct obj_section);
345   objfile->sections_end = (objfile->sections + count);
346   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
347                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
348
349   /* See gdb_bfd_section_index.  */
350   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_com_section_ptr, objfile, 1);
351   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_und_section_ptr, objfile, 1);
352   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_abs_section_ptr, objfile, 1);
353   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_ind_section_ptr, objfile, 1);
354 }
355
356 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits,
357    initialize the new objfile as best we can and link it into the list
358    of all known objfiles.
359
360    NAME should contain original non-canonicalized filename or other
361    identifier as entered by user.  If there is no better source use
362    bfd_get_filename (ABFD).  NAME may be NULL only if ABFD is NULL.
363    NAME content is copied into returned objfile.
364
365    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
366    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
367    simply copied through to the new objfile flags member.  */
368
369 objfile::objfile (bfd *abfd, const char *name, objfile_flags flags_)
370   : flags (flags_),
371     pspace (current_program_space),
372     obfd (abfd),
373     psymbol_cache (psymbol_bcache_init ())
374 {
375   const char *expanded_name;
376
377   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
378      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
379   obstack_init (&objfile_obstack);
380
381   objfile_alloc_data (this);
382
383   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> name_holder;
384   if (name == NULL)
385     {
386       gdb_assert (abfd == NULL);
387       gdb_assert ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0);
388       expanded_name = "<<anonymous objfile>>";
389     }
390   else if ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0
391            || is_target_filename (name))
392     expanded_name = name;
393   else
394     {
395       name_holder = gdb_abspath (name);
396       expanded_name = name_holder.get ();
397     }
398   original_name
399     = (char *) obstack_copy0 (&objfile_obstack,
400                               expanded_name,
401                               strlen (expanded_name));
402
403   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
404      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
405      region.  */
406
407   gdb_bfd_ref (abfd);
408   if (abfd != NULL)
409     {
410       mtime = bfd_get_mtime (abfd);
411
412       /* Build section table.  */
413       build_objfile_section_table (this);
414     }
415
416   per_bfd = get_objfile_bfd_data (this, abfd);
417
418   terminate_minimal_symbol_table (this);
419
420   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
421
422   if (object_files == NULL)
423     object_files = this;
424   else
425     {
426       struct objfile *last_one;
427
428       for (last_one = object_files;
429            last_one->next;
430            last_one = last_one->next);
431       last_one->next = this;
432     }
433
434   /* Rebuild section map next time we need it.  */
435   get_objfile_pspace_data (pspace)->new_objfiles_available = 1;
436 }
437
438 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
439
440 struct gdbarch *
441 get_objfile_arch (const struct objfile *objfile)
442 {
443   return objfile->per_bfd->gdbarch;
444 }
445
446 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
447    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
448
449 int
450 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
451 {
452   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point_p)
453     return 0;
454
455   *entry_p = (symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point
456               + ANOFFSET (symfile_objfile->section_offsets,
457                           symfile_objfile->per_bfd->ei.the_bfd_section_index));
458
459   return 1;
460 }
461
462 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
463
464 CORE_ADDR
465 entry_point_address (void)
466 {
467   CORE_ADDR retval;
468
469   if (!entry_point_address_query (&retval))
470     error (_("Entry point address is not known."));
471
472   return retval;
473 }
474
475 /* Iterator on PARENT and every separate debug objfile of PARENT.
476    The usage pattern is:
477      for (objfile = parent;
478           objfile;
479           objfile = objfile_separate_debug_iterate (parent, objfile))
480        ...
481 */
482
483 struct objfile *
484 objfile_separate_debug_iterate (const struct objfile *parent,
485                                 const struct objfile *objfile)
486 {
487   struct objfile *res;
488
489   /* If any, return the first child.  */
490   res = objfile->separate_debug_objfile;
491   if (res)
492     return res;
493
494   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
495   if (objfile == parent)
496     return NULL;
497
498   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
499      the parents.  */
500   res = objfile->separate_debug_objfile_link;
501   if (res)
502     return res;
503
504   for (res = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
505        res != parent;
506        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
507     {
508       gdb_assert (res != NULL);
509       if (res->separate_debug_objfile_link)
510         return res->separate_debug_objfile_link;
511     }
512   return NULL;
513 }
514
515 /* Put one object file before a specified on in the global list.
516    This can be used to make sure an object file is destroyed before
517    another when using all_objfiles_safe to free all objfiles.  */
518 void
519 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
520 {
521   struct objfile **objp;
522
523   unlink_objfile (objfile);
524   
525   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
526     {
527       if (*objp == before_this)
528         {
529           objfile->next = *objp;
530           *objp = objfile;
531           return;
532         }
533     }
534   
535   internal_error (__FILE__, __LINE__,
536                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
537 }
538
539 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
540    list.
541
542    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
543    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
544    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
545    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
546    twice would create a circular list.
547
548    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
549    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
550    between the OBJFILE and the list.  */
551
552 void
553 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
554 {
555   struct objfile **objpp;
556
557   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
558     {
559       if (*objpp == objfile)
560         {
561           *objpp = (*objpp)->next;
562           objfile->next = NULL;
563           return;
564         }
565     }
566
567   internal_error (__FILE__, __LINE__,
568                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
569 }
570
571 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
572
573 void
574 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
575 {
576   gdb_assert (objfile && parent);
577
578   /* Must not be already in a list.  */
579   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
580   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
581   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile == NULL);
582   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
583   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_link == NULL);
584
585   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
586   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
587   parent->separate_debug_objfile = objfile;
588
589   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
590      usage of all_objfiles_safe will stay safe.  */
591   put_objfile_before (objfile, parent);
592 }
593
594 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
595    itself.  */
596
597 void
598 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
599 {
600   struct objfile *child;
601
602   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
603     {
604       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
605       delete child;
606       child = next_child;
607     }
608 }
609
610 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  */
611
612 objfile::~objfile ()
613 {
614   /* First notify observers that this objfile is about to be freed.  */
615   gdb::observers::free_objfile.notify (this);
616
617   /* Free all separate debug objfiles.  */
618   free_objfile_separate_debug (this);
619
620   if (separate_debug_objfile_backlink)
621     {
622       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
623          doesn't reference it.  */
624       struct objfile *child;
625
626       child = separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile;
627
628       if (child == this)
629         {
630           /* THIS is the first child.  */
631           separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile =
632             separate_debug_objfile_link;
633         }
634       else
635         {
636           /* Find THIS in the list.  */
637           while (1)
638             {
639               if (child->separate_debug_objfile_link == this)
640                 {
641                   child->separate_debug_objfile_link =
642                     separate_debug_objfile_link;
643                   break;
644                 }
645               child = child->separate_debug_objfile_link;
646               gdb_assert (child);
647             }
648         }
649     }
650
651   /* Remove any references to this objfile in the global value
652      lists.  */
653   preserve_values (this);
654
655   /* It still may reference data modules have associated with the objfile and
656      the symbol file data.  */
657   forget_cached_source_info_for_objfile (this);
658
659   breakpoint_free_objfile (this);
660   btrace_free_objfile (this);
661
662   /* First do any symbol file specific actions required when we are
663      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
664      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
665      these routines is responsible for doing the correct thing, either
666      freeing things which are valid only during this particular gdb
667      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
668
669   if (sf != NULL)
670     (*sf->sym_finish) (this);
671
672   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  The function
673      still may reference obfd.  */
674   objfile_free_data (this);
675
676   if (obfd)
677     gdb_bfd_unref (obfd);
678   else
679     free_objfile_per_bfd_storage (per_bfd);
680
681   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
682
683   unlink_objfile (this);
684
685   if (this == symfile_objfile)
686     symfile_objfile = NULL;
687
688   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
689      selectively load and remove information particular to a specific
690      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
691      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
692      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
693      it is shown to be no longer needed.  */
694
695   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
696      for example), so we need to call this here.  */
697   clear_pc_function_cache ();
698
699   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
700      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
701      between expressions and which ought to be reset each time.  */
702   expression_context_block = NULL;
703   innermost_block.reset ();
704
705   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
706      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
707
708   {
709     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
710
711     if (cursal.symtab && SYMTAB_OBJFILE (cursal.symtab) == this)
712       clear_current_source_symtab_and_line ();
713   }
714
715   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
716   psymbol_bcache_free (psymbol_cache);
717   obstack_free (&objfile_obstack, 0);
718
719   /* Rebuild section map next time we need it.  */
720   get_objfile_pspace_data (pspace)->section_map_dirty = 1;
721
722   /* Free the map for static links.  There's no need to free static link
723      themselves since they were allocated on the objstack.  */
724   if (static_links != NULL)
725     htab_delete (static_links);
726 }
727
728 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
729
730 void
731 free_all_objfiles (void)
732 {
733   struct so_list *so;
734
735   /* Any objfile referencewould become stale.  */
736   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
737     gdb_assert (so->objfile == NULL);
738
739   for (objfile *objfile : all_objfiles_safe (current_program_space))
740     delete objfile;
741   clear_symtab_users (0);
742 }
743 \f
744 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
745    symbol.  */
746
747 static void
748 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
749                      struct section_offsets *delta)
750 {
751   fixup_symbol_section (sym, objfile);
752
753   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
754      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
755      But I'm leaving out that test, on the theory that
756      they can't possibly pass the tests below.  */
757   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
758        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
759       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
760     {
761       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
762     }
763 }
764
765 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
766    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
767    Return non-zero iff any change happened.  */
768
769 static int
770 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
771                    const struct section_offsets *new_offsets)
772 {
773   struct section_offsets *delta =
774     ((struct section_offsets *) 
775      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
776
777   int something_changed = 0;
778
779   for (int i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
780     {
781       delta->offsets[i] =
782         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
783       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
784         something_changed = 1;
785     }
786   if (!something_changed)
787     return 0;
788
789   /* OK, get all the symtabs.  */
790   {
791     ALL_OBJFILE_FILETABS (objfile, cust, s)
792     {
793       struct linetable *l;
794
795       /* First the line table.  */
796       l = SYMTAB_LINETABLE (s);
797       if (l)
798         {
799           for (int i = 0; i < l->nitems; ++i)
800             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta,
801                                        COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION
802                                          (cust));
803         }
804     }
805
806     for (compunit_symtab *cust : objfile_compunits (objfile))
807       {
808         const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
809         int block_line_section = COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION (cust);
810
811         if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
812           addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
813                             ANOFFSET (delta, block_line_section));
814
815         for (int i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
816           {
817             struct block *b;
818             struct symbol *sym;
819             struct dict_iterator iter;
820
821             b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
822             BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
823             BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
824
825             if (BLOCK_RANGES (b) != nullptr)
826               for (int j = 0; j < BLOCK_NRANGES (b); j++)
827                 {
828                   BLOCK_RANGE_START (b, j)
829                     += ANOFFSET (delta, block_line_section);
830                   BLOCK_RANGE_END (b, j) += ANOFFSET (delta,
831                                                       block_line_section);
832                 }
833
834             /* We only want to iterate over the local symbols, not any
835                symbols in included symtabs.  */
836             ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (b), iter, sym)
837               {
838                 relocate_one_symbol (sym, objfile, delta);
839               }
840           }
841       }
842   }
843
844   /* This stores relocated addresses and so must be cleared.  This
845      will cause it to be recreated on demand.  */
846   objfile->psymbol_map.clear ();
847
848   /* Relocate isolated symbols.  */
849   {
850     struct symbol *iter;
851
852     for (iter = objfile->template_symbols; iter; iter = iter->hash_next)
853       relocate_one_symbol (iter, objfile, delta);
854   }
855
856   {
857     int i;
858
859     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
860       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
861   }
862
863   /* Rebuild section map next time we need it.  */
864   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->section_map_dirty = 1;
865
866   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
867   struct obj_section *s;
868   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
869     {
870       int idx = s - objfile->sections;
871
872       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
873                                 obj_section_addr (s));
874     }
875
876   /* Data changed.  */
877   return 1;
878 }
879
880 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
881    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
882
883    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
884    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
885    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
886    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
887    files.  */
888
889 void
890 objfile_relocate (struct objfile *objfile,
891                   const struct section_offsets *new_offsets)
892 {
893   struct objfile *debug_objfile;
894   int changed = 0;
895
896   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
897
898   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
899        debug_objfile;
900        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
901     {
902       section_addr_info objfile_addrs
903         = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
904
905       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
906          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
907
908       addr_info_make_relative (&objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
909
910       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
911                   == gdb_bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
912       std::vector<struct section_offsets>
913         new_debug_offsets (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
914       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets.data (),
915                                              debug_objfile->num_sections,
916                                              objfile_addrs);
917
918       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets.data ());
919     }
920
921   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
922   if (changed)
923     breakpoint_re_set ();
924 }
925
926 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is
927    not touched here.
928    Return non-zero iff any change happened.  */
929
930 static int
931 objfile_rebase1 (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
932 {
933   struct section_offsets *new_offsets =
934     ((struct section_offsets *)
935      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
936   int i;
937
938   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
939     new_offsets->offsets[i] = slide;
940
941   return objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
942 }
943
944 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  Process also OBJFILE's
945    SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.  */
946
947 void
948 objfile_rebase (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
949 {
950   struct objfile *debug_objfile;
951   int changed = 0;
952
953   changed |= objfile_rebase1 (objfile, slide);
954
955   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
956        debug_objfile;
957        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
958     changed |= objfile_rebase1 (debug_objfile, slide);
959
960   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
961   if (changed)
962     breakpoint_re_set ();
963 }
964 \f
965 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
966
967 int
968 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
969 {
970   if (!objfile->sf)
971     return 0;
972
973   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of reading
974      them, then that is an indication that they are in fact available.  Without
975      this function the symbols may have been already read in but they also may
976      not be present in this objfile.  */
977   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0
978       && objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL)
979     return 1;
980
981   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
982 }
983
984 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
985
986 int
987 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
988 {
989   return objfile->compunit_symtabs != NULL;
990 }
991
992 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
993    or through a separate debug file.  */
994
995 int
996 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
997 {
998   struct objfile *o;
999
1000   for (o = objfile; o; o = objfile_separate_debug_iterate (objfile, o))
1001     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
1002       return 1;
1003   return 0;
1004 }
1005
1006
1007 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
1008    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1009    available, nonzero otherwise.  */
1010
1011 int
1012 have_partial_symbols (void)
1013 {
1014   for (objfile *ofp : all_objfiles (current_program_space))
1015     {
1016       if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
1017         return 1;
1018     }
1019   return 0;
1020 }
1021
1022 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
1023    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1024    available, nonzero otherwise.  */
1025
1026 int
1027 have_full_symbols (void)
1028 {
1029   for (objfile *ofp : all_objfiles (current_program_space))
1030     {
1031       if (objfile_has_full_symbols (ofp))
1032         return 1;
1033     }
1034   return 0;
1035 }
1036
1037
1038 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
1039    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
1040    command.  */
1041
1042 void
1043 objfile_purge_solibs (void)
1044 {
1045   for (objfile *objf : all_objfiles_safe (current_program_space))
1046     {
1047       /* We assume that the solib package has been purged already, or will
1048          be soon.  */
1049
1050       if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
1051         delete objf;
1052     }
1053 }
1054
1055
1056 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
1057    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1058    available, nonzero otherwise.  */
1059
1060 int
1061 have_minimal_symbols (void)
1062 {
1063   for (objfile *ofp : all_objfiles (current_program_space))
1064     {
1065       if (ofp->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
1066         {
1067           return 1;
1068         }
1069     }
1070   return 0;
1071 }
1072
1073 /* Qsort comparison function.  */
1074
1075 static int
1076 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
1077 {
1078   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
1079   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
1080   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1081   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1082
1083   if (sect1_addr < sect2_addr)
1084     return -1;
1085   else if (sect1_addr > sect2_addr)
1086     return 1;
1087   else
1088     {
1089       /* Sections are at the same address.  This could happen if
1090          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
1091          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
1092          or something like that.  */
1093
1094       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1095       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1096
1097       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1098           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
1099         {
1100           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
1101              will be filtered out later.  */
1102
1103           return 0;
1104         }
1105
1106       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1107          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1108          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1109          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1110          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1111          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1112          resulting complaints.  */
1113
1114       if (objfile1 == objfile2)
1115         {
1116           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1117              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1118
1119           const struct obj_section *osect;
1120
1121           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1122             if (osect == sect1)
1123               return -1;
1124             else if (osect == sect2)
1125               return 1;
1126
1127           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1128           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1129         }
1130       else
1131         {
1132           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1133
1134           for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
1135             if (objfile == objfile1)
1136               return -1;
1137             else if (objfile == objfile2)
1138               return 1;
1139
1140           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1141           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1142         }
1143     }
1144
1145   /* Unreachable.  */
1146   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1147   return 0;
1148 }
1149
1150 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1151    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1152    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1153    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1154    size.  */
1155
1156 static struct obj_section *
1157 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1158 {
1159   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1160   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1161               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1162   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1163               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1164
1165   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1166     return a;
1167   return b;
1168 }
1169
1170 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1171    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1172
1173 static int
1174 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1175                   const struct bfd_section *section)
1176 {
1177   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (abfd, section);
1178
1179   if (overlay_debugging && lma != 0 && lma != bfd_section_vma (abfd, section)
1180       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1181     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1182        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1183        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1184     return 0;
1185   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1186     /* This is a TLS section.  */
1187     return 0;
1188
1189   return 1;
1190 }
1191
1192 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1193    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1194    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1195
1196 static int
1197 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1198 {
1199   int i, j;
1200
1201   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1202     {
1203       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1204       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1205       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1206       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1207       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1208       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1209
1210       if (sect1_addr == sect2_addr
1211           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1212               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1213         {
1214           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1215           ++i;
1216         }
1217       else
1218         map[j++] = sect1;
1219     }
1220
1221   if (i < map_size)
1222     {
1223       gdb_assert (i == map_size - 1);
1224       map[j++] = map[i];
1225     }
1226
1227   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1228   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1229
1230   return j;
1231 }
1232
1233 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1234    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1235    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1236    corrupt binary.  */
1237
1238 static int
1239 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1240 {
1241   int i, j;
1242
1243   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1244     {
1245       int k;
1246
1247       map[j++] = map[i];
1248       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1249         {
1250           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1251           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1252           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1253           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1254           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1255
1256           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1257
1258           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1259             break;
1260           else
1261             {
1262               /* We have an overlap.  Report it.  */
1263
1264               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1265               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1266
1267               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1268               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1269
1270               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1271
1272               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1273
1274               complaint (_("unexpected overlap between:\n"
1275                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1276                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1277                            "Will ignore section B"),
1278                          bfd_section_name (abfd1, bfds1), objfile_name (objf1),
1279                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1280                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1281                          bfd_section_name (abfd2, bfds2), objfile_name (objf2),
1282                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1283                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1284             }
1285         }
1286       i = k;
1287     }
1288
1289   if (i < map_size)
1290     {
1291       gdb_assert (i == map_size - 1);
1292       map[j++] = map[i];
1293     }
1294
1295   return j;
1296 }
1297
1298
1299 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1300    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1301
1302 static void
1303 update_section_map (struct program_space *pspace,
1304                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1305 {
1306   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1307   int alloc_size, map_size, i;
1308   struct obj_section *s, **map;
1309
1310   pspace_info = get_objfile_pspace_data (pspace);
1311   gdb_assert (pspace_info->section_map_dirty != 0
1312               || pspace_info->new_objfiles_available != 0);
1313
1314   map = *pmap;
1315   xfree (map);
1316
1317   alloc_size = 0;
1318   for (objfile *objfile : all_objfiles (pspace))
1319     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1320       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1321         alloc_size += 1;
1322
1323   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1324   if (alloc_size == 0)
1325     {
1326       *pmap = NULL;
1327       *pmap_size = 0;
1328       return;
1329     }
1330
1331   map = XNEWVEC (struct obj_section *, alloc_size);
1332
1333   i = 0;
1334   for (objfile *objfile : all_objfiles (pspace))
1335     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1336       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1337         map[i++] = s;
1338
1339   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1340   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1341   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1342
1343   if (map_size < alloc_size)
1344     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1345     map = XRESIZEVEC (struct obj_section *, map, map_size);
1346   else
1347     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1348
1349   *pmap = map;
1350   *pmap_size = map_size;
1351 }
1352
1353 /* Bsearch comparison function.  */
1354
1355 static int
1356 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1357 {
1358   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1359   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1360
1361   if (pc < obj_section_addr (section))
1362     return -1;
1363   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1364     return 0;
1365   return 1;
1366 }
1367
1368 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1369
1370 struct obj_section *
1371 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1372 {
1373   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1374   struct obj_section *s, **sp;
1375
1376   /* Check for mapped overlay section first.  */
1377   s = find_pc_mapped_section (pc);
1378   if (s)
1379     return s;
1380
1381   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1382   if (pspace_info->section_map_dirty
1383       || (pspace_info->new_objfiles_available
1384           && !pspace_info->inhibit_updates))
1385     {
1386       update_section_map (current_program_space,
1387                           &pspace_info->sections,
1388                           &pspace_info->num_sections);
1389
1390       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1391          removed or relocated.  */
1392       pspace_info->new_objfiles_available = 0;
1393       pspace_info->section_map_dirty = 0;
1394     }
1395
1396   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1397      bsearch be non-NULL.  */
1398   if (pspace_info->sections == NULL)
1399     {
1400       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1401       return NULL;
1402     }
1403
1404   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1405                                         pspace_info->sections,
1406                                         pspace_info->num_sections,
1407                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1408                                         bsearch_cmp);
1409   if (sp != NULL)
1410     return *sp;
1411   return NULL;
1412 }
1413
1414
1415 /* Return non-zero if PC is in a section called NAME.  */
1416
1417 int
1418 pc_in_section (CORE_ADDR pc, const char *name)
1419 {
1420   struct obj_section *s;
1421   int retval = 0;
1422
1423   s = find_pc_section (pc);
1424
1425   retval = (s != NULL
1426             && s->the_bfd_section->name != NULL
1427             && strcmp (s->the_bfd_section->name, name) == 0);
1428   return (retval);
1429 }
1430 \f
1431
1432 /* Set section_map_dirty so section map will be rebuilt next time it
1433    is used.  Called by reread_symbols.  */
1434
1435 void
1436 objfiles_changed (void)
1437 {
1438   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1439   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->section_map_dirty = 1;
1440 }
1441
1442 /* See comments in objfiles.h.  */
1443
1444 scoped_restore_tmpl<int>
1445 inhibit_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1446 {
1447   return scoped_restore_tmpl<int>
1448     (&get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates, 1);
1449 }
1450
1451 /* Return 1 if ADDR maps into one of the sections of OBJFILE and 0
1452    otherwise.  */
1453
1454 int
1455 is_addr_in_objfile (CORE_ADDR addr, const struct objfile *objfile)
1456 {
1457   struct obj_section *osect;
1458
1459   if (objfile == NULL)
1460     return 0;
1461
1462   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
1463     {
1464       if (section_is_overlay (osect) && !section_is_mapped (osect))
1465         continue;
1466
1467       if (obj_section_addr (osect) <= addr
1468           && addr < obj_section_endaddr (osect))
1469         return 1;
1470     }
1471   return 0;
1472 }
1473
1474 int
1475 shared_objfile_contains_address_p (struct program_space *pspace,
1476                                    CORE_ADDR address)
1477 {
1478   for (objfile *objfile : all_objfiles (pspace))
1479     {
1480       if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) != 0
1481           && is_addr_in_objfile (address, objfile))
1482         return 1;
1483     }
1484
1485   return 0;
1486 }
1487
1488 /* The default implementation for the "iterate_over_objfiles_in_search_order"
1489    gdbarch method.  It is equivalent to use the all_objfiles iterable,
1490    searching the objfiles in the order they are stored internally,
1491    ignoring CURRENT_OBJFILE.
1492
1493    On most platorms, it should be close enough to doing the best
1494    we can without some knowledge specific to the architecture.  */
1495
1496 void
1497 default_iterate_over_objfiles_in_search_order
1498   (struct gdbarch *gdbarch,
1499    iterate_over_objfiles_in_search_order_cb_ftype *cb,
1500    void *cb_data, struct objfile *current_objfile)
1501 {
1502   int stop = 0;
1503
1504   for (objfile *objfile : all_objfiles (current_program_space))
1505     {
1506        stop = cb (objfile, cb_data);
1507        if (stop)
1508          return;
1509     }
1510 }
1511
1512 /* See objfiles.h.  */
1513
1514 const char *
1515 objfile_name (const struct objfile *objfile)
1516 {
1517   if (objfile->obfd != NULL)
1518     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1519
1520   return objfile->original_name;
1521 }
1522
1523 /* See objfiles.h.  */
1524
1525 const char *
1526 objfile_filename (const struct objfile *objfile)
1527 {
1528   if (objfile->obfd != NULL)
1529     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1530
1531   return NULL;
1532 }
1533
1534 /* See objfiles.h.  */
1535
1536 const char *
1537 objfile_debug_name (const struct objfile *objfile)
1538 {
1539   return lbasename (objfile->original_name);
1540 }
1541
1542 /* See objfiles.h.  */
1543
1544 const char *
1545 objfile_flavour_name (struct objfile *objfile)
1546 {
1547   if (objfile->obfd != NULL)
1548     return bfd_flavour_name (bfd_get_flavour (objfile->obfd));
1549   return NULL;
1550 }
1551
1552 void
1553 _initialize_objfiles (void)
1554 {
1555   objfiles_pspace_data
1556     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL,
1557                                                 objfiles_pspace_data_cleanup);
1558
1559   objfiles_bfd_data = register_bfd_data_with_cleanup (NULL,
1560                                                       objfile_bfd_data_free);
1561 }