This commit was generated by cvs2svn to track changes on a CVS vendor
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2    Copyright 1992, 1993, 1994, 1995 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
4
5 This file is part of GDB.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 /* This file contains support routines for creating, manipulating, and
22    destroying objfile structures. */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "bfd.h"                /* Binary File Description */
26 #include "symtab.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdb-stabs.h"
30 #include "target.h"
31
32 #include <sys/types.h>
33 #include "gdb_stat.h"
34 #include <fcntl.h>
35 #include "obstack.h"
36 #include "gdb_string.h"
37
38 #include "breakpoint.h"
39
40 /* Prototypes for local functions */
41
42 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
43
44 static int
45 open_existing_mapped_file PARAMS ((char *, long, int));
46
47 static int
48 open_mapped_file PARAMS ((char *filename, long mtime, int mapped));
49
50 static PTR
51 map_to_file PARAMS ((int));
52
53 #endif  /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
54
55 static void
56 add_to_objfile_sections PARAMS ((bfd *, sec_ptr, PTR));
57
58 /* Externally visible variables that are owned by this module.
59    See declarations in objfile.h for more info. */
60
61 struct objfile *object_files;           /* Linked list of all objfiles */
62 struct objfile *current_objfile;        /* For symbol file being read in */
63 struct objfile *symfile_objfile;        /* Main symbol table loaded from */
64 struct objfile *rt_common_objfile;      /* For runtime common symbols */
65
66 int mapped_symbol_files;                /* Try to use mapped symbol files */
67
68 /* Locate all mappable sections of a BFD file. 
69    objfile_p_char is a char * to get it through
70    bfd_map_over_sections; we cast it back to its proper type.  */
71
72 #ifndef TARGET_KEEP_SECTION
73 #define TARGET_KEEP_SECTION(ASECT)      0
74 #endif
75
76 static void
77 add_to_objfile_sections (abfd, asect, objfile_p_char)
78      bfd *abfd;
79      sec_ptr asect;
80      PTR objfile_p_char;
81 {
82   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfile_p_char;
83   struct obj_section section;
84   flagword aflag;
85
86   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
87
88   if (!(aflag & SEC_ALLOC) && !(TARGET_KEEP_SECTION(asect)))
89     return;
90
91   if (0 == bfd_section_size (abfd, asect))
92     return;
93   section.offset = 0;
94   section.objfile = objfile;
95   section.the_bfd_section = asect;
96   section.ovly_mapped = 0;
97   section.addr = bfd_section_vma (abfd, asect);
98   section.endaddr = section.addr + bfd_section_size (abfd, asect);
99   obstack_grow (&objfile->psymbol_obstack, (char *) &section, sizeof(section));
100   objfile->sections_end = (struct obj_section *) (((unsigned long) objfile->sections_end) + 1);
101 }
102
103 /* Builds a section table for OBJFILE.
104    Returns 0 if OK, 1 on error (in which case bfd_error contains the
105    error).  */
106
107 int
108 build_objfile_section_table (objfile)
109      struct objfile *objfile;
110 {
111   /* objfile->sections can be already set when reading a mapped symbol
112      file.  I believe that we do need to rebuild the section table in
113      this case (we rebuild other things derived from the bfd), but we
114      can't free the old one (it's in the psymbol_obstack).  So we just
115      waste some memory.  */
116
117   objfile->sections_end = 0;
118   bfd_map_over_sections (objfile->obfd, add_to_objfile_sections, (char *)objfile);
119   objfile->sections = (struct obj_section *)
120     obstack_finish (&objfile->psymbol_obstack);
121   objfile->sections_end = objfile->sections + (unsigned long) objfile->sections_end;
122   return(0);
123 }
124
125 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and a flag that indicates
126    whether or not an objfile is to be mapped (MAPPED), allocate a new objfile
127    struct, fill it in as best we can, link it into the list of all known
128    objfiles, and return a pointer to the new objfile struct.
129
130    USER_LOADED is simply recorded in the objfile.  This record offers a way for
131    run_command to remove old objfile entries which are no longer valid (i.e.,
132    are associated with an old inferior), but to preserve ones that the user
133    explicitly loaded via the add-symbol-file command.
134
135    IS_SOLIB is also simply recorded in the objfile. */
136
137 struct objfile *
138 allocate_objfile (abfd, mapped, user_loaded, is_solib)
139      bfd *abfd;
140      int mapped;
141      int  user_loaded;
142      int  is_solib;
143 {
144   struct objfile *objfile = NULL;
145   struct objfile *last_one = NULL;
146
147   mapped |= mapped_symbol_files;
148
149 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
150   if (abfd != NULL)
151   {
152
153     /* If we can support mapped symbol files, try to open/reopen the
154        mapped file that corresponds to the file from which we wish to
155        read symbols.  If the objfile is to be mapped, we must malloc
156        the structure itself using the mmap version, and arrange that
157        all memory allocation for the objfile uses the mmap routines.
158        If we are reusing an existing mapped file, from which we get
159        our objfile pointer, we have to make sure that we update the
160        pointers to the alloc/free functions in the obstack, in case
161        these functions have moved within the current gdb.  */
162
163     int fd;
164
165     fd = open_mapped_file (bfd_get_filename (abfd), bfd_get_mtime (abfd),
166                            mapped);
167     if (fd >= 0)
168       {
169         PTR md;
170
171         if ((md = map_to_file (fd)) == NULL)
172           {
173             close (fd);
174           }
175         else if ((objfile = (struct objfile *) mmalloc_getkey (md, 0)) != NULL)
176           {
177             /* Update memory corruption handler function addresses. */
178             init_malloc (md);
179             objfile -> md = md;
180             objfile -> mmfd = fd;
181             /* Update pointers to functions to *our* copies */
182             obstack_chunkfun (&objfile -> psymbol_cache.cache, xmmalloc);
183             obstack_freefun (&objfile -> psymbol_cache.cache, mfree);
184             obstack_chunkfun (&objfile -> psymbol_obstack, xmmalloc);
185             obstack_freefun (&objfile -> psymbol_obstack, mfree);
186             obstack_chunkfun (&objfile -> symbol_obstack, xmmalloc);
187             obstack_freefun (&objfile -> symbol_obstack, mfree);
188             obstack_chunkfun (&objfile -> type_obstack, xmmalloc);
189             obstack_freefun (&objfile -> type_obstack, mfree);
190             /* If already in objfile list, unlink it. */
191             unlink_objfile (objfile);
192             /* Forget things specific to a particular gdb, may have changed. */
193             objfile -> sf = NULL;
194           }
195         else
196           {
197
198             /* Set up to detect internal memory corruption.  MUST be
199                done before the first malloc.  See comments in
200                init_malloc() and mmcheck().  */
201
202             init_malloc (md);
203
204             objfile = (struct objfile *)
205               xmmalloc (md, sizeof (struct objfile));
206             memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
207             objfile -> md = md;
208             objfile -> mmfd = fd;
209             objfile -> flags |= OBJF_MAPPED;
210             mmalloc_setkey (objfile -> md, 0, objfile);
211             obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile -> psymbol_cache.cache,
212                                                  0, 0, xmmalloc, mfree,
213                                                  objfile -> md);
214             obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile -> psymbol_obstack,
215                                                  0, 0, xmmalloc, mfree,
216                                                  objfile -> md);
217             obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile -> symbol_obstack,
218                                                  0, 0, xmmalloc, mfree,
219                                                  objfile -> md);
220             obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile -> type_obstack,
221                                                  0, 0, xmmalloc, mfree,
222                                                  objfile -> md);
223           }
224       }
225
226     if (mapped && (objfile == NULL))
227       {
228         warning ("symbol table for '%s' will not be mapped",
229                  bfd_get_filename (abfd));
230       }
231   }
232 #else   /* !defined(USE_MMALLOC) || !defined(HAVE_MMAP) */
233
234   if (mapped)
235     {
236       warning ("mapped symbol tables are not supported on this machine; missing or broken mmap().");
237
238       /* Turn off the global flag so we don't try to do mapped symbol tables
239          any more, which shuts up gdb unless the user specifically gives the
240          "mapped" keyword again. */
241
242       mapped_symbol_files = 0;
243     }
244
245 #endif  /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
246
247   /* If we don't support mapped symbol files, didn't ask for the file to be
248      mapped, or failed to open the mapped file for some reason, then revert
249      back to an unmapped objfile. */
250
251   if (objfile == NULL)
252     {
253       objfile = (struct objfile *) xmalloc (sizeof (struct objfile));
254       memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
255       objfile -> md = NULL;
256       obstack_specify_allocation (&objfile -> psymbol_cache.cache, 0, 0,
257                                   xmalloc, free);
258       obstack_specify_allocation (&objfile -> psymbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
259                                   free);
260       obstack_specify_allocation (&objfile -> symbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
261                                   free);
262       obstack_specify_allocation (&objfile -> type_obstack, 0, 0, xmalloc,
263                                   free);
264     }
265
266   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
267      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
268      region. */
269
270   objfile -> obfd = abfd;
271   if (objfile -> name != NULL)
272     {
273       mfree (objfile -> md, objfile -> name);
274     }
275   if (abfd != NULL)
276     {
277       objfile -> name = mstrsave (objfile -> md, bfd_get_filename (abfd));
278       objfile -> mtime = bfd_get_mtime (abfd);
279
280       /* Build section table.  */
281
282       if (build_objfile_section_table (objfile))
283         {
284           error ("Can't find the file sections in `%s': %s", 
285                  objfile -> name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
286         }
287     }
288
289   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files. */
290
291   objfile -> next = NULL;
292   if (object_files == NULL)
293     object_files = objfile;
294   else
295     {
296       for (last_one = object_files;
297            last_one -> next;
298            last_one = last_one -> next);
299       last_one -> next = objfile;
300     }
301
302   /* Record whether this objfile was created because the user explicitly
303      caused it (e.g., used the add-symbol-file command).
304      */
305   objfile -> user_loaded = user_loaded;
306
307   /* Record whether this objfile definitely represents a solib. */
308   objfile -> is_solib = is_solib;
309
310   return (objfile);
311 }
312
313 /* Put OBJFILE at the front of the list.  */
314
315 void
316 objfile_to_front (objfile)
317      struct objfile *objfile;
318 {
319   struct objfile **objp;
320   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
321     {
322       if (*objp == objfile)
323         {
324           /* Unhook it from where it is.  */
325           *objp = objfile->next;
326           /* Put it in the front.  */
327           objfile->next = object_files;
328           object_files = objfile;
329           break;
330         }
331     }
332 }
333
334 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
335    list.
336
337    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
338    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
339    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
340    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
341    twice would create a circular list.
342
343    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
344    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
345    between the OBJFILE and the list. */
346
347 void
348 unlink_objfile (objfile)
349      struct objfile *objfile;
350 {
351   struct objfile** objpp;
352
353   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp) -> next))
354     {
355       if (*objpp == objfile) 
356         {
357           *objpp = (*objpp) -> next;
358           objfile -> next = NULL;
359           break;
360         }
361     }
362 }
363
364
365 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
366    that as much as possible is allocated on the symbol_obstack and
367    psymbol_obstack, so that the memory can be efficiently freed.
368
369    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
370    or not in memory specific to the objfile include:
371
372         objfile -> sf
373
374    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
375    then we need to take into account the fact that more than one process
376    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
377    extended to support cooperative locking).  When more than one process
378    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
379    we free objects in the reusable area. */
380
381 void
382 free_objfile (objfile)
383      struct objfile *objfile;
384 {
385   /* First do any symbol file specific actions required when we are
386      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
387      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
388      these routines is responsible for doing the correct thing, either
389      freeing things which are valid only during this particular gdb
390      execution, or leaving them to be reused during the next one. */
391
392   if (objfile -> sf != NULL)
393     {
394       (*objfile -> sf -> sym_finish) (objfile);
395     }
396
397   /* We always close the bfd. */
398
399   if (objfile -> obfd != NULL)
400     {
401       char *name = bfd_get_filename (objfile->obfd);
402       if (!bfd_close (objfile -> obfd))
403         warning ("cannot close \"%s\": %s",
404                  name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
405       free (name);
406     }
407
408   /* Remove it from the chain of all objfiles. */
409
410   unlink_objfile (objfile);
411
412   /* If we are going to free the runtime common objfile, mark it
413      as unallocated.  */
414
415   if (objfile == rt_common_objfile)
416     rt_common_objfile = NULL;
417
418   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
419      selectively load and remove information particular to a specific
420      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
421      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
422      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
423      it is shown to be no longer needed. */
424      
425 #if defined (CLEAR_SOLIB)
426   CLEAR_SOLIB ();
427   /* CLEAR_SOLIB closes the bfd's for any shared libraries.  But
428      the to_sections for a core file might refer to those bfd's.  So
429      detach any core file.  */
430   {
431     struct target_ops *t = find_core_target ();
432     if (t != NULL)
433       (t->to_detach) (NULL, 0);
434   }
435 #endif
436   /* I *think* all our callers call clear_symtab_users.  If so, no need
437      to call this here.  */
438   clear_pc_function_cache ();
439
440   /* The last thing we do is free the objfile struct itself for the
441      non-reusable case, or detach from the mapped file for the reusable
442      case.  Note that the mmalloc_detach or the mfree is the last thing
443      we can do with this objfile. */
444
445 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
446
447   if (objfile -> flags & OBJF_MAPPED)
448     {
449       /* Remember the fd so we can close it.  We can't close it before
450          doing the detach, and after the detach the objfile is gone. */
451       int mmfd;
452
453       mmfd = objfile -> mmfd;
454       mmalloc_detach (objfile -> md);
455       objfile = NULL;
456       close (mmfd);
457     }
458
459 #endif  /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
460
461   /* If we still have an objfile, then either we don't support reusable
462      objfiles or this one was not reusable.  So free it normally. */
463
464   if (objfile != NULL)
465     {
466       if (objfile -> name != NULL)
467         {
468           mfree (objfile -> md, objfile -> name);
469         }
470       if (objfile->global_psymbols.list)
471         mfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
472       if (objfile->static_psymbols.list)
473         mfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
474       /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
475       obstack_free (&objfile -> psymbol_cache.cache, 0);
476       obstack_free (&objfile -> psymbol_obstack, 0);
477       obstack_free (&objfile -> symbol_obstack, 0);
478       obstack_free (&objfile -> type_obstack, 0);
479       mfree (objfile -> md, objfile);
480       objfile = NULL;
481     }
482 }
483
484
485 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
486
487 void
488 free_all_objfiles ()
489 {
490   struct objfile *objfile, *temp;
491
492   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
493     {
494       free_objfile (objfile);
495     }
496   clear_symtab_users ();
497 }
498 \f
499 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
500    entries in new_offsets.  */
501 void
502 objfile_relocate (objfile, new_offsets)
503      struct objfile *objfile;
504      struct section_offsets *new_offsets;
505 {
506   struct section_offsets *delta = (struct section_offsets *) 
507     alloca (sizeof (struct section_offsets)
508             + objfile->num_sections * sizeof (delta->offsets));
509
510   {
511     int i;
512     int something_changed = 0;
513     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
514       {
515         ANOFFSET (delta, i) =
516           ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
517         if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
518           something_changed = 1;
519       }
520     if (!something_changed)
521       return;
522   }
523
524   /* OK, get all the symtabs.  */
525   {
526     struct symtab *s;
527
528     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
529       {
530         struct linetable *l;
531         struct blockvector *bv;
532         int i;
533         
534         /* First the line table.  */
535         l = LINETABLE (s);
536         if (l)
537           {
538             for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
539               l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
540           }
541
542         /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
543         if (!s->primary)
544           continue;
545
546         bv = BLOCKVECTOR (s);
547         for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
548           {
549             struct block *b;
550             int j;
551             
552             b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
553             BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
554             BLOCK_END (b)   += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
555
556             for (j = 0; j < BLOCK_NSYMS (b); ++j)
557               {
558                 struct symbol *sym = BLOCK_SYM (b, j);
559                 /* The RS6000 code from which this was taken skipped
560                    any symbols in STRUCT_NAMESPACE or UNDEF_NAMESPACE.
561                    But I'm leaving out that test, on the theory that
562                    they can't possibly pass the tests below.  */
563                 if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
564                      || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC 
565                      || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_INDIRECT)
566                     && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
567                   {
568                     SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += 
569                       ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
570                   }
571 #ifdef MIPS_EFI_SYMBOL_NAME
572                 /* Relocate Extra Function Info for ecoff.  */
573
574                 else
575                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
576                       && SYMBOL_NAMESPACE (sym) == LABEL_NAMESPACE
577                       && STRCMP (SYMBOL_NAME (sym), MIPS_EFI_SYMBOL_NAME) == 0)
578                 ecoff_relocate_efi (sym, ANOFFSET (delta, 
579                                                    s->block_line_section));
580 #endif
581               }
582           }
583       }
584   }
585
586   {
587     struct partial_symtab *p;
588
589     ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, p)
590       {
591         p->textlow += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
592         p->texthigh += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
593       }
594   }
595
596   {
597     struct partial_symbol **psym;
598
599     for (psym = objfile->global_psymbols.list;
600          psym < objfile->global_psymbols.next;
601          psym++)
602       if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
603         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta, 
604                                                   SYMBOL_SECTION (*psym));
605     for (psym = objfile->static_psymbols.list;
606          psym < objfile->static_psymbols.next;
607          psym++)
608       if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
609         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta, 
610                                                   SYMBOL_SECTION (*psym));
611   }
612
613   {
614     struct minimal_symbol *msym;
615     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
616       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
617         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
618   }
619   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
620      to be out of order.  */
621   msymbols_sort (objfile);
622
623   {
624     int i;
625     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
626       ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) = ANOFFSET (new_offsets, i);
627   }
628
629   {
630     struct obj_section *s;
631     bfd *abfd;
632
633     abfd = objfile->obfd;
634
635     for (s = objfile->sections;
636          s < objfile->sections_end; ++s)
637       {
638         flagword flags;
639
640         flags = bfd_get_section_flags (abfd, s->the_bfd_section);
641
642         if (flags & SEC_CODE)
643           {
644             s->addr    += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
645             s->endaddr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
646           }
647         else if (flags & (SEC_DATA | SEC_LOAD))
648           {
649             s->addr    += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_DATA);
650             s->endaddr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_DATA);
651           }
652         else if (flags & SEC_ALLOC)
653           {
654             s->addr    += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_BSS);
655             s->endaddr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_BSS);
656           }
657       }
658   }
659
660   if (objfile->ei.entry_point != ~(CORE_ADDR)0)
661     objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
662
663   if (objfile->ei.entry_func_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
664     {
665       objfile->ei.entry_func_lowpc  += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
666       objfile->ei.entry_func_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
667     }
668
669   if (objfile->ei.entry_file_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
670     {
671       objfile->ei.entry_file_lowpc  += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
672       objfile->ei.entry_file_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
673     }
674
675   if (objfile->ei.main_func_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
676     {
677       objfile->ei.main_func_lowpc  += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
678       objfile->ei.main_func_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
679     }
680
681   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated. */
682   breakpoint_re_set ();
683 }
684 \f
685 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
686    symbols available.  This function returns zero if none are currently
687    available, nonzero otherwise. */
688
689 int
690 have_partial_symbols ()
691 {
692   struct objfile *ofp;
693
694   ALL_OBJFILES (ofp)
695     {
696       if (ofp -> psymtabs != NULL)
697         {
698           return 1;
699         }
700     }
701   return 0;
702 }
703
704 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
705    symbols available.  This function returns zero if none are currently
706    available, nonzero otherwise. */
707
708 int
709 have_full_symbols ()
710 {
711   struct objfile *ofp;
712
713   ALL_OBJFILES (ofp)
714     {
715       if (ofp -> symtabs != NULL)
716         {
717           return 1;
718         }
719     }
720   return 0;
721 }
722
723
724 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
725    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
726    command.
727    */
728 void
729 objfile_purge_solibs ()
730 {
731   struct objfile *  objf;
732   struct objfile *  temp;
733
734   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
735   {
736     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
737        be soon.
738        */
739     if (! objf->user_loaded && objf->is_solib)
740       free_objfile (objf);
741   }
742 }
743
744
745 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
746    symbols available.  This function returns zero if none are currently
747    available, nonzero otherwise. */
748
749 int
750 have_minimal_symbols ()
751 {
752   struct objfile *ofp;
753
754   ALL_OBJFILES (ofp)
755     {
756       if (ofp -> msymbols != NULL)
757         {
758           return 1;
759         }
760     }
761   return 0;
762 }
763
764 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
765
766 /* Given the name of a mapped symbol file in SYMSFILENAME, and the timestamp
767    of the corresponding symbol file in MTIME, try to open an existing file
768    with the name SYMSFILENAME and verify it is more recent than the base
769    file by checking it's timestamp against MTIME.
770
771    If SYMSFILENAME does not exist (or can't be stat'd), simply returns -1.
772
773    If SYMSFILENAME does exist, but is out of date, we check to see if the
774    user has specified creation of a mapped file.  If so, we don't issue
775    any warning message because we will be creating a new mapped file anyway,
776    overwriting the old one.  If not, then we issue a warning message so that
777    the user will know why we aren't using this existing mapped symbol file.
778    In either case, we return -1.
779
780    If SYMSFILENAME does exist and is not out of date, but can't be opened for
781    some reason, then prints an appropriate system error message and returns -1.
782
783    Otherwise, returns the open file descriptor.  */
784
785 static int
786 open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped)
787      char *symsfilename;
788      long mtime;
789      int mapped;
790 {
791   int fd = -1;
792   struct stat sbuf;
793
794   if (stat (symsfilename, &sbuf) == 0)
795     {
796       if (sbuf.st_mtime < mtime)
797         {
798           if (!mapped)
799             {
800               warning ("mapped symbol file `%s' is out of date, ignored it",
801                        symsfilename);
802             }
803         }
804       else if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR)) < 0)
805         {
806           if (error_pre_print)
807             {
808               printf_unfiltered (error_pre_print);
809             }
810           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
811         }
812     }
813   return (fd);
814 }
815
816 /* Look for a mapped symbol file that corresponds to FILENAME and is more
817    recent than MTIME.  If MAPPED is nonzero, the user has asked that gdb
818    use a mapped symbol file for this file, so create a new one if one does
819    not currently exist.
820
821    If found, then return an open file descriptor for the file, otherwise
822    return -1.
823
824    This routine is responsible for implementing the policy that generates
825    the name of the mapped symbol file from the name of a file containing
826    symbols that gdb would like to read.  Currently this policy is to append
827    ".syms" to the name of the file.
828
829    This routine is also responsible for implementing the policy that
830    determines where the mapped symbol file is found (the search path).
831    This policy is that when reading an existing mapped file, a file of
832    the correct name in the current directory takes precedence over a
833    file of the correct name in the same directory as the symbol file.
834    When creating a new mapped file, it is always created in the current
835    directory.  This helps to minimize the chances of a user unknowingly
836    creating big mapped files in places like /bin and /usr/local/bin, and
837    allows a local copy to override a manually installed global copy (in
838    /bin for example).  */
839
840 static int
841 open_mapped_file (filename, mtime, mapped)
842      char *filename;
843      long mtime;
844      int mapped;
845 {
846   int fd;
847   char *symsfilename;
848
849   /* First try to open an existing file in the current directory, and
850      then try the directory where the symbol file is located. */
851
852   symsfilename = concat ("./", basename (filename), ".syms", (char *) NULL);
853   if ((fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped)) < 0)
854     {
855       free (symsfilename);
856       symsfilename = concat (filename, ".syms", (char *) NULL);
857       fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped);
858     }
859
860   /* If we don't have an open file by now, then either the file does not
861      already exist, or the base file has changed since it was created.  In
862      either case, if the user has specified use of a mapped file, then
863      create a new mapped file, truncating any existing one.  If we can't
864      create one, print a system error message saying why we can't.
865
866      By default the file is rw for everyone, with the user's umask taking
867      care of turning off the permissions the user wants off. */
868
869   if ((fd < 0) && mapped)
870     {
871       free (symsfilename);
872       symsfilename = concat ("./", basename (filename), ".syms",
873                              (char *) NULL);
874       if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0666)) < 0)
875         {
876           if (error_pre_print)
877             {
878               printf_unfiltered (error_pre_print);
879             }
880           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
881         }
882     }
883
884   free (symsfilename);
885   return (fd);
886 }
887
888 static PTR
889 map_to_file (fd)
890      int fd;
891 {
892   PTR md;
893   CORE_ADDR mapto;
894
895   md = mmalloc_attach (fd, (PTR) 0);
896   if (md != NULL)
897     {
898       mapto = (CORE_ADDR) mmalloc_getkey (md, 1);
899       md = mmalloc_detach (md);
900       if (md != NULL)
901         {
902           /* FIXME: should figure out why detach failed */
903           md = NULL;
904         }
905       else if (mapto != (CORE_ADDR) NULL)
906         {
907           /* This mapping file needs to be remapped at "mapto" */
908           md = mmalloc_attach (fd, (PTR) mapto);
909         }
910       else
911         {
912           /* This is a freshly created mapping file. */
913           mapto = (CORE_ADDR) mmalloc_findbase (20 * 1024 * 1024);
914           if (mapto != 0)
915             {
916               /* To avoid reusing the freshly created mapping file, at the 
917                  address selected by mmap, we must truncate it before trying
918                  to do an attach at the address we want. */
919               ftruncate (fd, 0);
920               md = mmalloc_attach (fd, (PTR) mapto);
921               if (md != NULL)
922                 {
923                   mmalloc_setkey (md, 1, (PTR) mapto);
924                 }
925             }
926         }
927     }
928   return (md);
929 }
930
931 #endif  /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
932
933 /* Returns a section whose range includes PC and SECTION, 
934    or NULL if none found.  Note the distinction between the return type, 
935    struct obj_section (which is defined in gdb), and the input type
936    struct sec (which is a bfd-defined data type).  The obj_section
937    contains a pointer to the bfd struct sec section.  */
938
939 struct obj_section *
940 find_pc_sect_section (pc, section)
941      CORE_ADDR pc;
942      struct sec *section;
943 {
944   struct obj_section *s;
945   struct objfile *objfile;
946   
947   ALL_OBJFILES (objfile)
948     for (s = objfile->sections; s < objfile->sections_end; ++s)
949 #if defined(HPUXHPPA)
950       if ((section == 0 || section == s->the_bfd_section) && 
951           s->addr <= pc && pc <= s->endaddr)
952 #else
953       if ((section == 0 || section == s->the_bfd_section) && 
954           s->addr <= pc && pc < s->endaddr)
955 #endif
956         return(s);
957
958   return(NULL);
959 }
960
961 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found. 
962    Backward compatibility, no section.  */
963
964 struct obj_section *
965 find_pc_section(pc)
966      CORE_ADDR pc;
967 {
968   return find_pc_sect_section (pc, find_pc_mapped_section (pc));
969 }
970   
971
972 /* In SVR4, we recognize a trampoline by it's section name. 
973    That is, if the pc is in a section named ".plt" then we are in
974    a trampoline.  */
975
976 int
977 in_plt_section(pc, name)
978      CORE_ADDR pc;
979      char *name;
980 {
981   struct obj_section *s;
982   int retval = 0;
983   
984   s = find_pc_section(pc);
985   
986   retval = (s != NULL
987             && s->the_bfd_section->name != NULL
988             && STREQ (s->the_bfd_section->name, ".plt"));
989   return(retval);
990 }