Convert observers to C++
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992-2018 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           set_bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data, storage);
148         }
149       else
150         {
151           storage = (objfile_per_bfd_storage *)
152             obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
153                            sizeof (objfile_per_bfd_storage));
154         }
155
156       /* objfile_per_bfd_storage is not trivially constructible, must
157          call the ctor manually.  */
158       storage = new (storage) objfile_per_bfd_storage ();
159
160       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
161       if (abfd != NULL)
162         storage->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
163
164       storage->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
165       storage->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
166       storage->language_of_main = language_unknown;
167     }
168
169   return storage;
170 }
171
172 /* Free STORAGE.  */
173
174 static void
175 free_objfile_per_bfd_storage (struct objfile_per_bfd_storage *storage)
176 {
177   bcache_xfree (storage->filename_cache);
178   bcache_xfree (storage->macro_cache);
179   if (storage->demangled_names_hash)
180     htab_delete (storage->demangled_names_hash);
181   storage->~objfile_per_bfd_storage ();
182 }
183
184 /* A wrapper for free_objfile_per_bfd_storage that can be passed as a
185    cleanup function to the BFD registry.  */
186
187 static void
188 objfile_bfd_data_free (struct bfd *unused, void *d)
189 {
190   free_objfile_per_bfd_storage ((struct objfile_per_bfd_storage *) d);
191 }
192
193 /* See objfiles.h.  */
194
195 void
196 set_objfile_per_bfd (struct objfile *objfile)
197 {
198   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, objfile->obfd);
199 }
200
201 /* Set the objfile's per-BFD notion of the "main" name and
202    language.  */
203
204 void
205 set_objfile_main_name (struct objfile *objfile,
206                        const char *name, enum language lang)
207 {
208   if (objfile->per_bfd->name_of_main == NULL
209       || strcmp (objfile->per_bfd->name_of_main, name) != 0)
210     objfile->per_bfd->name_of_main
211       = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack, name,
212                                       strlen (name));
213   objfile->per_bfd->language_of_main = lang;
214 }
215
216 /* Helper structure to map blocks to static link properties in hash tables.  */
217
218 struct static_link_htab_entry
219 {
220   const struct block *block;
221   const struct dynamic_prop *static_link;
222 };
223
224 /* Return a hash code for struct static_link_htab_entry *P.  */
225
226 static hashval_t
227 static_link_htab_entry_hash (const void *p)
228 {
229   const struct static_link_htab_entry *e
230     = (const struct static_link_htab_entry *) p;
231
232   return htab_hash_pointer (e->block);
233 }
234
235 /* Return whether P1 an P2 (pointers to struct static_link_htab_entry) are
236    mappings for the same block.  */
237
238 static int
239 static_link_htab_entry_eq (const void *p1, const void *p2)
240 {
241   const struct static_link_htab_entry *e1
242     = (const struct static_link_htab_entry *) p1;
243   const struct static_link_htab_entry *e2
244     = (const struct static_link_htab_entry *) p2;
245
246   return e1->block == e2->block;
247 }
248
249 /* Register STATIC_LINK as the static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.
250    Must not be called more than once for each BLOCK.  */
251
252 void
253 objfile_register_static_link (struct objfile *objfile,
254                               const struct block *block,
255                               const struct dynamic_prop *static_link)
256 {
257   void **slot;
258   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
259   struct static_link_htab_entry *entry;
260
261   if (objfile->static_links == NULL)
262     objfile->static_links = htab_create_alloc
263       (1, &static_link_htab_entry_hash, static_link_htab_entry_eq, NULL,
264        xcalloc, xfree);
265
266   /* Create a slot for the mapping, make sure it's the first mapping for this
267      block and then create the mapping itself.  */
268   lookup_entry.block = block;
269   slot = htab_find_slot (objfile->static_links, &lookup_entry, INSERT);
270   gdb_assert (*slot == NULL);
271
272   entry = (struct static_link_htab_entry *) obstack_alloc
273             (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*entry));
274   entry->block = block;
275   entry->static_link = static_link;
276   *slot = (void *) entry;
277 }
278
279 /* Look for a static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.  Return NULL if
280    none was found.  */
281
282 const struct dynamic_prop *
283 objfile_lookup_static_link (struct objfile *objfile,
284                             const struct block *block)
285 {
286   struct static_link_htab_entry *entry;
287   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
288
289   if (objfile->static_links == NULL)
290     return NULL;
291   lookup_entry.block = block;
292   entry
293     = (struct static_link_htab_entry *) htab_find (objfile->static_links,
294                                                    &lookup_entry);
295   if (entry == NULL)
296     return NULL;
297
298   gdb_assert (entry->block == block);
299   return entry->static_link;
300 }
301
302 \f
303
304 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
305    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
306    of the table (objfile->sections) and to the first location after
307    the end of the table (objfile->sections_end).  */
308
309 static void
310 add_to_objfile_sections_full (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
311                               struct objfile *objfile, int force)
312 {
313   struct obj_section *section;
314
315   if (!force)
316     {
317       flagword aflag;
318
319       aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
320       if (!(aflag & SEC_ALLOC))
321         return;
322     }
323
324   section = &objfile->sections[gdb_bfd_section_index (abfd, asect)];
325   section->objfile = objfile;
326   section->the_bfd_section = asect;
327   section->ovly_mapped = 0;
328 }
329
330 static void
331 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
332                          void *objfilep)
333 {
334   add_to_objfile_sections_full (abfd, asect, (struct objfile *) objfilep, 0);
335 }
336
337 /* Builds a section table for OBJFILE.
338
339    Note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry are
340    initialized to zero.  */
341
342 void
343 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
344 {
345   int count = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
346
347   objfile->sections = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
348                                       count,
349                                       struct obj_section);
350   objfile->sections_end = (objfile->sections + count);
351   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
352                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
353
354   /* See gdb_bfd_section_index.  */
355   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_com_section_ptr, objfile, 1);
356   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_und_section_ptr, objfile, 1);
357   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_abs_section_ptr, objfile, 1);
358   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_ind_section_ptr, objfile, 1);
359 }
360
361 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits,
362    initialize the new objfile as best we can and link it into the list
363    of all known objfiles.
364
365    NAME should contain original non-canonicalized filename or other
366    identifier as entered by user.  If there is no better source use
367    bfd_get_filename (ABFD).  NAME may be NULL only if ABFD is NULL.
368    NAME content is copied into returned objfile.
369
370    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
371    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
372    simply copied through to the new objfile flags member.  */
373
374 objfile::objfile (bfd *abfd, const char *name, objfile_flags flags_)
375   : flags (flags_),
376     pspace (current_program_space),
377     obfd (abfd),
378     psymbol_cache (psymbol_bcache_init ())
379 {
380   const char *expanded_name;
381
382   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
383      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
384   obstack_init (&objfile_obstack);
385
386   objfile_alloc_data (this);
387
388   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> name_holder;
389   if (name == NULL)
390     {
391       gdb_assert (abfd == NULL);
392       gdb_assert ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0);
393       expanded_name = "<<anonymous objfile>>";
394     }
395   else if ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0
396            || is_target_filename (name))
397     expanded_name = name;
398   else
399     {
400       name_holder = gdb_abspath (name);
401       expanded_name = name_holder.get ();
402     }
403   original_name
404     = (char *) obstack_copy0 (&objfile_obstack,
405                               expanded_name,
406                               strlen (expanded_name));
407
408   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
409      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
410      region.  */
411
412   gdb_bfd_ref (abfd);
413   if (abfd != NULL)
414     {
415       mtime = bfd_get_mtime (abfd);
416
417       /* Build section table.  */
418       build_objfile_section_table (this);
419     }
420
421   per_bfd = get_objfile_bfd_data (this, abfd);
422
423   terminate_minimal_symbol_table (this);
424
425   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
426
427   if (object_files == NULL)
428     object_files = this;
429   else
430     {
431       struct objfile *last_one;
432
433       for (last_one = object_files;
434            last_one->next;
435            last_one = last_one->next);
436       last_one->next = this;
437     }
438
439   /* Rebuild section map next time we need it.  */
440   get_objfile_pspace_data (pspace)->new_objfiles_available = 1;
441 }
442
443 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
444
445 struct gdbarch *
446 get_objfile_arch (const struct objfile *objfile)
447 {
448   return objfile->per_bfd->gdbarch;
449 }
450
451 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
452    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
453
454 int
455 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
456 {
457   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point_p)
458     return 0;
459
460   *entry_p = (symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point
461               + ANOFFSET (symfile_objfile->section_offsets,
462                           symfile_objfile->per_bfd->ei.the_bfd_section_index));
463
464   return 1;
465 }
466
467 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
468
469 CORE_ADDR
470 entry_point_address (void)
471 {
472   CORE_ADDR retval;
473
474   if (!entry_point_address_query (&retval))
475     error (_("Entry point address is not known."));
476
477   return retval;
478 }
479
480 /* Iterator on PARENT and every separate debug objfile of PARENT.
481    The usage pattern is:
482      for (objfile = parent;
483           objfile;
484           objfile = objfile_separate_debug_iterate (parent, objfile))
485        ...
486 */
487
488 struct objfile *
489 objfile_separate_debug_iterate (const struct objfile *parent,
490                                 const struct objfile *objfile)
491 {
492   struct objfile *res;
493
494   /* If any, return the first child.  */
495   res = objfile->separate_debug_objfile;
496   if (res)
497     return res;
498
499   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
500   if (objfile == parent)
501     return NULL;
502
503   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
504      the parents.  */
505   res = objfile->separate_debug_objfile_link;
506   if (res)
507     return res;
508
509   for (res = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
510        res != parent;
511        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
512     {
513       gdb_assert (res != NULL);
514       if (res->separate_debug_objfile_link)
515         return res->separate_debug_objfile_link;
516     }
517   return NULL;
518 }
519
520 /* Put one object file before a specified on in the global list.
521    This can be used to make sure an object file is destroyed before
522    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles.  */
523 void
524 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
525 {
526   struct objfile **objp;
527
528   unlink_objfile (objfile);
529   
530   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
531     {
532       if (*objp == before_this)
533         {
534           objfile->next = *objp;
535           *objp = objfile;
536           return;
537         }
538     }
539   
540   internal_error (__FILE__, __LINE__,
541                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
542 }
543
544 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
545    list.
546
547    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
548    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
549    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
550    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
551    twice would create a circular list.
552
553    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
554    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
555    between the OBJFILE and the list.  */
556
557 void
558 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
559 {
560   struct objfile **objpp;
561
562   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
563     {
564       if (*objpp == objfile)
565         {
566           *objpp = (*objpp)->next;
567           objfile->next = NULL;
568           return;
569         }
570     }
571
572   internal_error (__FILE__, __LINE__,
573                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
574 }
575
576 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
577
578 void
579 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
580 {
581   gdb_assert (objfile && parent);
582
583   /* Must not be already in a list.  */
584   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
585   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
586   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile == NULL);
587   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
588   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_link == NULL);
589
590   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
591   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
592   parent->separate_debug_objfile = objfile;
593
594   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
595      usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe.  */
596   put_objfile_before (objfile, parent);
597 }
598
599 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
600    itself.  */
601
602 void
603 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
604 {
605   struct objfile *child;
606
607   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
608     {
609       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
610       delete child;
611       child = next_child;
612     }
613 }
614
615 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  */
616
617 objfile::~objfile ()
618 {
619   /* First notify observers that this objfile is about to be freed.  */
620   gdb::observers::free_objfile.notify (this);
621
622   /* Free all separate debug objfiles.  */
623   free_objfile_separate_debug (this);
624
625   if (separate_debug_objfile_backlink)
626     {
627       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
628          doesn't reference it.  */
629       struct objfile *child;
630
631       child = separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile;
632
633       if (child == this)
634         {
635           /* THIS is the first child.  */
636           separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile =
637             separate_debug_objfile_link;
638         }
639       else
640         {
641           /* Find THIS in the list.  */
642           while (1)
643             {
644               if (child->separate_debug_objfile_link == this)
645                 {
646                   child->separate_debug_objfile_link =
647                     separate_debug_objfile_link;
648                   break;
649                 }
650               child = child->separate_debug_objfile_link;
651               gdb_assert (child);
652             }
653         }
654     }
655
656   /* Remove any references to this objfile in the global value
657      lists.  */
658   preserve_values (this);
659
660   /* It still may reference data modules have associated with the objfile and
661      the symbol file data.  */
662   forget_cached_source_info_for_objfile (this);
663
664   breakpoint_free_objfile (this);
665   btrace_free_objfile (this);
666
667   /* First do any symbol file specific actions required when we are
668      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
669      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
670      these routines is responsible for doing the correct thing, either
671      freeing things which are valid only during this particular gdb
672      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
673
674   if (sf != NULL)
675     (*sf->sym_finish) (this);
676
677   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  The function
678      still may reference obfd.  */
679   objfile_free_data (this);
680
681   if (obfd)
682     gdb_bfd_unref (obfd);
683   else
684     free_objfile_per_bfd_storage (per_bfd);
685
686   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
687
688   unlink_objfile (this);
689
690   if (this == symfile_objfile)
691     symfile_objfile = NULL;
692
693   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
694      selectively load and remove information particular to a specific
695      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
696      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
697      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
698      it is shown to be no longer needed.  */
699
700   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
701      for example), so we need to call this here.  */
702   clear_pc_function_cache ();
703
704   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
705      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
706      between expressions and which ought to be reset each time.  */
707   expression_context_block = NULL;
708   innermost_block.reset ();
709
710   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
711      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
712
713   {
714     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
715
716     if (cursal.symtab && SYMTAB_OBJFILE (cursal.symtab) == this)
717       clear_current_source_symtab_and_line ();
718   }
719
720   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
721   psymbol_bcache_free (psymbol_cache);
722   obstack_free (&objfile_obstack, 0);
723
724   /* Rebuild section map next time we need it.  */
725   get_objfile_pspace_data (pspace)->section_map_dirty = 1;
726
727   /* Free the map for static links.  There's no need to free static link
728      themselves since they were allocated on the objstack.  */
729   if (static_links != NULL)
730     htab_delete (static_links);
731 }
732
733 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
734
735 void
736 free_all_objfiles (void)
737 {
738   struct objfile *objfile, *temp;
739   struct so_list *so;
740
741   /* Any objfile referencewould become stale.  */
742   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
743     gdb_assert (so->objfile == NULL);
744
745   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
746   {
747     delete objfile;
748   }
749   clear_symtab_users (0);
750 }
751 \f
752 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
753    symbol.  */
754
755 static void
756 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
757                      struct section_offsets *delta)
758 {
759   fixup_symbol_section (sym, objfile);
760
761   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
762      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
763      But I'm leaving out that test, on the theory that
764      they can't possibly pass the tests below.  */
765   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
766        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
767       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
768     {
769       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
770     }
771 }
772
773 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
774    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
775    Return non-zero iff any change happened.  */
776
777 static int
778 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
779                    const struct section_offsets *new_offsets)
780 {
781   struct obj_section *s;
782   struct section_offsets *delta =
783     ((struct section_offsets *) 
784      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
785
786   int i;
787   int something_changed = 0;
788
789   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
790     {
791       delta->offsets[i] =
792         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
793       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
794         something_changed = 1;
795     }
796   if (!something_changed)
797     return 0;
798
799   /* OK, get all the symtabs.  */
800   {
801     struct compunit_symtab *cust;
802     struct symtab *s;
803
804     ALL_OBJFILE_FILETABS (objfile, cust, s)
805     {
806       struct linetable *l;
807       int i;
808
809       /* First the line table.  */
810       l = SYMTAB_LINETABLE (s);
811       if (l)
812         {
813           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
814             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta,
815                                        COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION
816                                          (cust));
817         }
818     }
819
820     ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
821     {
822       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
823       int block_line_section = COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION (cust);
824
825       if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
826         addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
827                           ANOFFSET (delta, block_line_section));
828
829       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
830         {
831           struct block *b;
832           struct symbol *sym;
833           struct dict_iterator iter;
834
835           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
836           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
837           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
838
839           /* We only want to iterate over the local symbols, not any
840              symbols in included symtabs.  */
841           ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (b), iter, sym)
842             {
843               relocate_one_symbol (sym, objfile, delta);
844             }
845         }
846     }
847   }
848
849   /* Relocate isolated symbols.  */
850   {
851     struct symbol *iter;
852
853     for (iter = objfile->template_symbols; iter; iter = iter->hash_next)
854       relocate_one_symbol (iter, objfile, delta);
855   }
856
857   if (objfile->psymtabs_addrmap)
858     addrmap_relocate (objfile->psymtabs_addrmap,
859                       ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile)));
860
861   if (objfile->sf)
862     objfile->sf->qf->relocate (objfile, new_offsets, delta);
863
864   {
865     int i;
866
867     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
868       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
869   }
870
871   /* Rebuild section map next time we need it.  */
872   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->section_map_dirty = 1;
873
874   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
875   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
876     {
877       int idx = s - objfile->sections;
878
879       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
880                                 obj_section_addr (s));
881     }
882
883   /* Data changed.  */
884   return 1;
885 }
886
887 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
888    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
889
890    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
891    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
892    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
893    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
894    files.  */
895
896 void
897 objfile_relocate (struct objfile *objfile,
898                   const struct section_offsets *new_offsets)
899 {
900   struct objfile *debug_objfile;
901   int changed = 0;
902
903   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
904
905   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
906        debug_objfile;
907        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
908     {
909       section_addr_info objfile_addrs
910         = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
911
912       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
913          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
914
915       addr_info_make_relative (&objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
916
917       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
918                   == gdb_bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
919       std::vector<struct section_offsets>
920         new_debug_offsets (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
921       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets.data (),
922                                              debug_objfile->num_sections,
923                                              objfile_addrs);
924
925       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets.data ());
926     }
927
928   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
929   if (changed)
930     breakpoint_re_set ();
931 }
932
933 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is
934    not touched here.
935    Return non-zero iff any change happened.  */
936
937 static int
938 objfile_rebase1 (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
939 {
940   struct section_offsets *new_offsets =
941     ((struct section_offsets *)
942      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
943   int i;
944
945   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
946     new_offsets->offsets[i] = slide;
947
948   return objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
949 }
950
951 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  Process also OBJFILE's
952    SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.  */
953
954 void
955 objfile_rebase (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
956 {
957   struct objfile *debug_objfile;
958   int changed = 0;
959
960   changed |= objfile_rebase1 (objfile, slide);
961
962   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
963        debug_objfile;
964        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
965     changed |= objfile_rebase1 (debug_objfile, slide);
966
967   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
968   if (changed)
969     breakpoint_re_set ();
970 }
971 \f
972 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
973
974 int
975 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
976 {
977   if (!objfile->sf)
978     return 0;
979
980   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of reading
981      them, then that is an indication that they are in fact available.  Without
982      this function the symbols may have been already read in but they also may
983      not be present in this objfile.  */
984   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0
985       && objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL)
986     return 1;
987
988   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
989 }
990
991 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
992
993 int
994 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
995 {
996   return objfile->compunit_symtabs != NULL;
997 }
998
999 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
1000    or through a separate debug file.  */
1001
1002 int
1003 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
1004 {
1005   struct objfile *o;
1006
1007   for (o = objfile; o; o = objfile_separate_debug_iterate (objfile, o))
1008     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
1009       return 1;
1010   return 0;
1011 }
1012
1013
1014 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
1015    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1016    available, nonzero otherwise.  */
1017
1018 int
1019 have_partial_symbols (void)
1020 {
1021   struct objfile *ofp;
1022
1023   ALL_OBJFILES (ofp)
1024   {
1025     if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
1026       return 1;
1027   }
1028   return 0;
1029 }
1030
1031 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
1032    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1033    available, nonzero otherwise.  */
1034
1035 int
1036 have_full_symbols (void)
1037 {
1038   struct objfile *ofp;
1039
1040   ALL_OBJFILES (ofp)
1041   {
1042     if (objfile_has_full_symbols (ofp))
1043       return 1;
1044   }
1045   return 0;
1046 }
1047
1048
1049 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
1050    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
1051    command.  */
1052
1053 void
1054 objfile_purge_solibs (void)
1055 {
1056   struct objfile *objf;
1057   struct objfile *temp;
1058
1059   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
1060   {
1061     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
1062        be soon.  */
1063
1064     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
1065       delete objf;
1066   }
1067 }
1068
1069
1070 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
1071    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1072    available, nonzero otherwise.  */
1073
1074 int
1075 have_minimal_symbols (void)
1076 {
1077   struct objfile *ofp;
1078
1079   ALL_OBJFILES (ofp)
1080   {
1081     if (ofp->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
1082       {
1083         return 1;
1084       }
1085   }
1086   return 0;
1087 }
1088
1089 /* Qsort comparison function.  */
1090
1091 static int
1092 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
1093 {
1094   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
1095   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
1096   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1097   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1098
1099   if (sect1_addr < sect2_addr)
1100     return -1;
1101   else if (sect1_addr > sect2_addr)
1102     return 1;
1103   else
1104     {
1105       /* Sections are at the same address.  This could happen if
1106          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
1107          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
1108          or something like that.  */
1109
1110       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1111       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1112
1113       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1114           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
1115         {
1116           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
1117              will be filtered out later.  */
1118
1119           return 0;
1120         }
1121
1122       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1123          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1124          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1125          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1126          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1127          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1128          resulting complaints.  */
1129
1130       if (objfile1 == objfile2)
1131         {
1132           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1133              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1134
1135           const struct obj_section *osect;
1136
1137           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1138             if (osect == sect1)
1139               return -1;
1140             else if (osect == sect2)
1141               return 1;
1142
1143           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1144           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1145         }
1146       else
1147         {
1148           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1149
1150           const struct objfile *objfile;
1151
1152           ALL_OBJFILES (objfile)
1153             if (objfile == objfile1)
1154               return -1;
1155             else if (objfile == objfile2)
1156               return 1;
1157
1158           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1159           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1160         }
1161     }
1162
1163   /* Unreachable.  */
1164   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1165   return 0;
1166 }
1167
1168 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1169    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1170    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1171    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1172    size.  */
1173
1174 static struct obj_section *
1175 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1176 {
1177   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1178   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1179               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1180   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1181               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1182
1183   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1184     return a;
1185   return b;
1186 }
1187
1188 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1189    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1190
1191 static int
1192 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1193                   const struct bfd_section *section)
1194 {
1195   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (abfd, section);
1196
1197   if (overlay_debugging && lma != 0 && lma != bfd_section_vma (abfd, section)
1198       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1199     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1200        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1201        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1202     return 0;
1203   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1204     /* This is a TLS section.  */
1205     return 0;
1206
1207   return 1;
1208 }
1209
1210 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1211    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1212    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1213
1214 static int
1215 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1216 {
1217   int i, j;
1218
1219   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1220     {
1221       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1222       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1223       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1224       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1225       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1226       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1227
1228       if (sect1_addr == sect2_addr
1229           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1230               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1231         {
1232           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1233           ++i;
1234         }
1235       else
1236         map[j++] = sect1;
1237     }
1238
1239   if (i < map_size)
1240     {
1241       gdb_assert (i == map_size - 1);
1242       map[j++] = map[i];
1243     }
1244
1245   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1246   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1247
1248   return j;
1249 }
1250
1251 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1252    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1253    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1254    corrupt binary.  */
1255
1256 static int
1257 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1258 {
1259   int i, j;
1260
1261   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1262     {
1263       int k;
1264
1265       map[j++] = map[i];
1266       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1267         {
1268           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1269           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1270           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1271           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1272           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1273
1274           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1275
1276           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1277             break;
1278           else
1279             {
1280               /* We have an overlap.  Report it.  */
1281
1282               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1283               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1284
1285               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1286               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1287
1288               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1289
1290               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1291
1292               complaint (&symfile_complaints,
1293                          _("unexpected overlap between:\n"
1294                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1295                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1296                            "Will ignore section B"),
1297                          bfd_section_name (abfd1, bfds1), objfile_name (objf1),
1298                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1299                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1300                          bfd_section_name (abfd2, bfds2), objfile_name (objf2),
1301                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1302                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1303             }
1304         }
1305       i = k;
1306     }
1307
1308   if (i < map_size)
1309     {
1310       gdb_assert (i == map_size - 1);
1311       map[j++] = map[i];
1312     }
1313
1314   return j;
1315 }
1316
1317
1318 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1319    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1320
1321 static void
1322 update_section_map (struct program_space *pspace,
1323                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1324 {
1325   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1326   int alloc_size, map_size, i;
1327   struct obj_section *s, **map;
1328   struct objfile *objfile;
1329
1330   pspace_info = get_objfile_pspace_data (pspace);
1331   gdb_assert (pspace_info->section_map_dirty != 0
1332               || pspace_info->new_objfiles_available != 0);
1333
1334   map = *pmap;
1335   xfree (map);
1336
1337   alloc_size = 0;
1338   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1339     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1340       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1341         alloc_size += 1;
1342
1343   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1344   if (alloc_size == 0)
1345     {
1346       *pmap = NULL;
1347       *pmap_size = 0;
1348       return;
1349     }
1350
1351   map = XNEWVEC (struct obj_section *, alloc_size);
1352
1353   i = 0;
1354   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1355     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1356       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1357         map[i++] = s;
1358
1359   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1360   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1361   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1362
1363   if (map_size < alloc_size)
1364     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1365     map = XRESIZEVEC (struct obj_section *, map, map_size);
1366   else
1367     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1368
1369   *pmap = map;
1370   *pmap_size = map_size;
1371 }
1372
1373 /* Bsearch comparison function.  */
1374
1375 static int
1376 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1377 {
1378   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1379   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1380
1381   if (pc < obj_section_addr (section))
1382     return -1;
1383   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1384     return 0;
1385   return 1;
1386 }
1387
1388 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1389
1390 struct obj_section *
1391 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1392 {
1393   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1394   struct obj_section *s, **sp;
1395
1396   /* Check for mapped overlay section first.  */
1397   s = find_pc_mapped_section (pc);
1398   if (s)
1399     return s;
1400
1401   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1402   if (pspace_info->section_map_dirty
1403       || (pspace_info->new_objfiles_available
1404           && !pspace_info->inhibit_updates))
1405     {
1406       update_section_map (current_program_space,
1407                           &pspace_info->sections,
1408                           &pspace_info->num_sections);
1409
1410       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1411          removed or relocated.  */
1412       pspace_info->new_objfiles_available = 0;
1413       pspace_info->section_map_dirty = 0;
1414     }
1415
1416   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1417      bsearch be non-NULL.  */
1418   if (pspace_info->sections == NULL)
1419     {
1420       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1421       return NULL;
1422     }
1423
1424   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1425                                         pspace_info->sections,
1426                                         pspace_info->num_sections,
1427                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1428                                         bsearch_cmp);
1429   if (sp != NULL)
1430     return *sp;
1431   return NULL;
1432 }
1433
1434
1435 /* Return non-zero if PC is in a section called NAME.  */
1436
1437 int
1438 pc_in_section (CORE_ADDR pc, const char *name)
1439 {
1440   struct obj_section *s;
1441   int retval = 0;
1442
1443   s = find_pc_section (pc);
1444
1445   retval = (s != NULL
1446             && s->the_bfd_section->name != NULL
1447             && strcmp (s->the_bfd_section->name, name) == 0);
1448   return (retval);
1449 }
1450 \f
1451
1452 /* Set section_map_dirty so section map will be rebuilt next time it
1453    is used.  Called by reread_symbols.  */
1454
1455 void
1456 objfiles_changed (void)
1457 {
1458   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1459   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->section_map_dirty = 1;
1460 }
1461
1462 /* See comments in objfiles.h.  */
1463
1464 void
1465 inhibit_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1466 {
1467   get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates = 1;
1468 }
1469
1470 /* See comments in objfiles.h.  */
1471
1472 void
1473 resume_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1474 {
1475   get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates = 0;
1476 }
1477
1478 /* See comments in objfiles.h.  */
1479
1480 void
1481 resume_section_map_updates_cleanup (void *arg)
1482 {
1483   resume_section_map_updates ((struct program_space *) arg);
1484 }
1485
1486 /* Return 1 if ADDR maps into one of the sections of OBJFILE and 0
1487    otherwise.  */
1488
1489 int
1490 is_addr_in_objfile (CORE_ADDR addr, const struct objfile *objfile)
1491 {
1492   struct obj_section *osect;
1493
1494   if (objfile == NULL)
1495     return 0;
1496
1497   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
1498     {
1499       if (section_is_overlay (osect) && !section_is_mapped (osect))
1500         continue;
1501
1502       if (obj_section_addr (osect) <= addr
1503           && addr < obj_section_endaddr (osect))
1504         return 1;
1505     }
1506   return 0;
1507 }
1508
1509 int
1510 shared_objfile_contains_address_p (struct program_space *pspace,
1511                                    CORE_ADDR address)
1512 {
1513   struct objfile *objfile;
1514
1515   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1516     {
1517       if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) != 0
1518           && is_addr_in_objfile (address, objfile))
1519         return 1;
1520     }
1521
1522   return 0;
1523 }
1524
1525 /* The default implementation for the "iterate_over_objfiles_in_search_order"
1526    gdbarch method.  It is equivalent to use the ALL_OBJFILES macro,
1527    searching the objfiles in the order they are stored internally,
1528    ignoring CURRENT_OBJFILE.
1529
1530    On most platorms, it should be close enough to doing the best
1531    we can without some knowledge specific to the architecture.  */
1532
1533 void
1534 default_iterate_over_objfiles_in_search_order
1535   (struct gdbarch *gdbarch,
1536    iterate_over_objfiles_in_search_order_cb_ftype *cb,
1537    void *cb_data, struct objfile *current_objfile)
1538 {
1539   int stop = 0;
1540   struct objfile *objfile;
1541
1542   ALL_OBJFILES (objfile)
1543     {
1544        stop = cb (objfile, cb_data);
1545        if (stop)
1546          return;
1547     }
1548 }
1549
1550 /* See objfiles.h.  */
1551
1552 const char *
1553 objfile_name (const struct objfile *objfile)
1554 {
1555   if (objfile->obfd != NULL)
1556     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1557
1558   return objfile->original_name;
1559 }
1560
1561 /* See objfiles.h.  */
1562
1563 const char *
1564 objfile_filename (const struct objfile *objfile)
1565 {
1566   if (objfile->obfd != NULL)
1567     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1568
1569   return NULL;
1570 }
1571
1572 /* See objfiles.h.  */
1573
1574 const char *
1575 objfile_debug_name (const struct objfile *objfile)
1576 {
1577   return lbasename (objfile->original_name);
1578 }
1579
1580 /* See objfiles.h.  */
1581
1582 const char *
1583 objfile_flavour_name (struct objfile *objfile)
1584 {
1585   if (objfile->obfd != NULL)
1586     return bfd_flavour_name (bfd_get_flavour (objfile->obfd));
1587   return NULL;
1588 }
1589
1590 void
1591 _initialize_objfiles (void)
1592 {
1593   objfiles_pspace_data
1594     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL,
1595                                                 objfiles_pspace_data_cleanup);
1596
1597   objfiles_bfd_data = register_bfd_data_with_cleanup (NULL,
1598                                                       objfile_bfd_data_free);
1599 }