import gdb-1999-08-16 snapshot
[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,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
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
33 #include <sys/types.h>
34 #include "gdb_stat.h"
35 #include <fcntl.h>
36 #include "obstack.h"
37 #include "gdb_string.h"
38
39 #include "breakpoint.h"
40
41 /* Prototypes for local functions */
42
43 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
44
45 static int
46 open_existing_mapped_file PARAMS ((char *, long, int));
47
48 static int
49 open_mapped_file PARAMS ((char *filename, long mtime, int mapped));
50
51 static PTR
52   map_to_file PARAMS ((int));
53
54 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
55
56 static void
57 add_to_objfile_sections PARAMS ((bfd *, sec_ptr, PTR));
58
59 /* Externally visible variables that are owned by this module.
60    See declarations in objfile.h for more info. */
61
62 struct objfile *object_files;   /* Linked list of all objfiles */
63 struct objfile *current_objfile;        /* For symbol file being read in */
64 struct objfile *symfile_objfile;        /* Main symbol table loaded from */
65 struct objfile *rt_common_objfile;      /* For runtime common symbols */
66
67 int mapped_symbol_files;        /* Try to use mapped symbol files */
68
69 /* Locate all mappable sections of a BFD file. 
70    objfile_p_char is a char * to get it through
71    bfd_map_over_sections; we cast it back to its proper type.  */
72
73 #ifndef TARGET_KEEP_SECTION
74 #define TARGET_KEEP_SECTION(ASECT)      0
75 #endif
76
77 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
78    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
79    of the table (objfile->sections) and to the first location after
80    the end of the table (objfile->sections_end). */
81
82 static void
83 add_to_objfile_sections (abfd, asect, objfile_p_char)
84      bfd *abfd;
85      sec_ptr asect;
86      PTR objfile_p_char;
87 {
88   struct objfile *objfile = (struct objfile *) objfile_p_char;
89   struct obj_section section;
90   flagword aflag;
91
92   aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
93
94   if (!(aflag & SEC_ALLOC) && !(TARGET_KEEP_SECTION (asect)))
95     return;
96
97   if (0 == bfd_section_size (abfd, asect))
98     return;
99   section.offset = 0;
100   section.objfile = objfile;
101   section.the_bfd_section = asect;
102   section.ovly_mapped = 0;
103   section.addr = bfd_section_vma (abfd, asect);
104   section.endaddr = section.addr + bfd_section_size (abfd, asect);
105   obstack_grow (&objfile->psymbol_obstack, (char *) &section, sizeof (section));
106   objfile->sections_end = (struct obj_section *) (((unsigned long) objfile->sections_end) + 1);
107 }
108
109 /* Builds a section table for OBJFILE.
110    Returns 0 if OK, 1 on error (in which case bfd_error contains the
111    error).
112
113    Note that while we are building the table, which goes into the
114    psymbol obstack, we hijack the sections_end pointer to instead hold
115    a count of the number of sections.  When bfd_map_over_sections
116    returns, this count is used to compute the pointer to the end of
117    the sections table, which then overwrites the count.
118
119    Also note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry
120    are initialized to zero.
121
122    Also note that if anything else writes to the psymbol obstack while
123    we are building the table, we're pretty much hosed. */
124
125 int
126 build_objfile_section_table (objfile)
127      struct objfile *objfile;
128 {
129   /* objfile->sections can be already set when reading a mapped symbol
130      file.  I believe that we do need to rebuild the section table in
131      this case (we rebuild other things derived from the bfd), but we
132      can't free the old one (it's in the psymbol_obstack).  So we just
133      waste some memory.  */
134
135   objfile->sections_end = 0;
136   bfd_map_over_sections (objfile->obfd, add_to_objfile_sections, (char *) objfile);
137   objfile->sections = (struct obj_section *)
138     obstack_finish (&objfile->psymbol_obstack);
139   objfile->sections_end = objfile->sections + (unsigned long) objfile->sections_end;
140   return (0);
141 }
142
143 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and a flag that indicates
144    whether or not an objfile is to be mapped (MAPPED), allocate a new objfile
145    struct, fill it in as best we can, link it into the list of all known
146    objfiles, and return a pointer to the new objfile struct.
147
148    USER_LOADED is simply recorded in the objfile.  This record offers a way for
149    run_command to remove old objfile entries which are no longer valid (i.e.,
150    are associated with an old inferior), but to preserve ones that the user
151    explicitly loaded via the add-symbol-file command.
152
153    IS_SOLIB is also simply recorded in the objfile. */
154
155 struct objfile *
156 allocate_objfile (abfd, mapped, user_loaded, is_solib)
157      bfd *abfd;
158      int mapped;
159      int user_loaded;
160      int is_solib;
161 {
162   struct objfile *objfile = NULL;
163   struct objfile *last_one = NULL;
164
165   mapped |= mapped_symbol_files;
166
167 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
168   if (abfd != NULL)
169     {
170
171       /* If we can support mapped symbol files, try to open/reopen the
172          mapped file that corresponds to the file from which we wish to
173          read symbols.  If the objfile is to be mapped, we must malloc
174          the structure itself using the mmap version, and arrange that
175          all memory allocation for the objfile uses the mmap routines.
176          If we are reusing an existing mapped file, from which we get
177          our objfile pointer, we have to make sure that we update the
178          pointers to the alloc/free functions in the obstack, in case
179          these functions have moved within the current gdb.  */
180
181       int fd;
182
183       fd = open_mapped_file (bfd_get_filename (abfd), bfd_get_mtime (abfd),
184                              mapped);
185       if (fd >= 0)
186         {
187           PTR md;
188
189           if ((md = map_to_file (fd)) == NULL)
190             {
191               close (fd);
192             }
193           else if ((objfile = (struct objfile *) mmalloc_getkey (md, 0)) != NULL)
194             {
195               /* Update memory corruption handler function addresses. */
196               init_malloc (md);
197               objfile->md = md;
198               objfile->mmfd = fd;
199               /* Update pointers to functions to *our* copies */
200               obstack_chunkfun (&objfile->psymbol_cache.cache, xmmalloc);
201               obstack_freefun (&objfile->psymbol_cache.cache, mfree);
202               obstack_chunkfun (&objfile->psymbol_obstack, xmmalloc);
203               obstack_freefun (&objfile->psymbol_obstack, mfree);
204               obstack_chunkfun (&objfile->symbol_obstack, xmmalloc);
205               obstack_freefun (&objfile->symbol_obstack, mfree);
206               obstack_chunkfun (&objfile->type_obstack, xmmalloc);
207               obstack_freefun (&objfile->type_obstack, mfree);
208               /* If already in objfile list, unlink it. */
209               unlink_objfile (objfile);
210               /* Forget things specific to a particular gdb, may have changed. */
211               objfile->sf = NULL;
212             }
213           else
214             {
215
216               /* Set up to detect internal memory corruption.  MUST be
217                  done before the first malloc.  See comments in
218                  init_malloc() and mmcheck().  */
219
220               init_malloc (md);
221
222               objfile = (struct objfile *)
223                 xmmalloc (md, sizeof (struct objfile));
224               memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
225               objfile->md = md;
226               objfile->mmfd = fd;
227               objfile->flags |= OBJF_MAPPED;
228               mmalloc_setkey (objfile->md, 0, objfile);
229               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->psymbol_cache.cache,
230                                                    0, 0, xmmalloc, mfree,
231                                                    objfile->md);
232               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->psymbol_obstack,
233                                                    0, 0, xmmalloc, mfree,
234                                                    objfile->md);
235               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->symbol_obstack,
236                                                    0, 0, xmmalloc, mfree,
237                                                    objfile->md);
238               obstack_specify_allocation_with_arg (&objfile->type_obstack,
239                                                    0, 0, xmmalloc, mfree,
240                                                    objfile->md);
241             }
242         }
243
244       if (mapped && (objfile == NULL))
245         {
246           warning ("symbol table for '%s' will not be mapped",
247                    bfd_get_filename (abfd));
248         }
249     }
250 #else /* !defined(USE_MMALLOC) || !defined(HAVE_MMAP) */
251
252   if (mapped)
253     {
254       warning ("mapped symbol tables are not supported on this machine; missing or broken mmap().");
255
256       /* Turn off the global flag so we don't try to do mapped symbol tables
257          any more, which shuts up gdb unless the user specifically gives the
258          "mapped" keyword again. */
259
260       mapped_symbol_files = 0;
261     }
262
263 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
264
265   /* If we don't support mapped symbol files, didn't ask for the file to be
266      mapped, or failed to open the mapped file for some reason, then revert
267      back to an unmapped objfile. */
268
269   if (objfile == NULL)
270     {
271       objfile = (struct objfile *) xmalloc (sizeof (struct objfile));
272       memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
273       objfile->md = NULL;
274       obstack_specify_allocation (&objfile->psymbol_cache.cache, 0, 0,
275                                   xmalloc, free);
276       obstack_specify_allocation (&objfile->psymbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
277                                   free);
278       obstack_specify_allocation (&objfile->symbol_obstack, 0, 0, xmalloc,
279                                   free);
280       obstack_specify_allocation (&objfile->type_obstack, 0, 0, xmalloc,
281                                   free);
282     }
283
284   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
285      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
286      region. */
287
288   objfile->obfd = abfd;
289   if (objfile->name != NULL)
290     {
291       mfree (objfile->md, objfile->name);
292     }
293   if (abfd != NULL)
294     {
295       objfile->name = mstrsave (objfile->md, bfd_get_filename (abfd));
296       objfile->mtime = bfd_get_mtime (abfd);
297
298       /* Build section table.  */
299
300       if (build_objfile_section_table (objfile))
301         {
302           error ("Can't find the file sections in `%s': %s",
303                  objfile->name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
304         }
305     }
306
307   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files. */
308
309   objfile->next = NULL;
310   if (object_files == NULL)
311     object_files = objfile;
312   else
313     {
314       for (last_one = object_files;
315            last_one->next;
316            last_one = last_one->next);
317       last_one->next = objfile;
318     }
319
320   /* Record whether this objfile was created because the user explicitly
321      caused it (e.g., used the add-symbol-file command).
322    */
323   objfile->user_loaded = user_loaded;
324
325   /* Record whether this objfile definitely represents a solib. */
326   objfile->is_solib = is_solib;
327
328   return (objfile);
329 }
330
331 /* Put OBJFILE at the front of the list.  */
332
333 void
334 objfile_to_front (objfile)
335      struct objfile *objfile;
336 {
337   struct objfile **objp;
338   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
339     {
340       if (*objp == objfile)
341         {
342           /* Unhook it from where it is.  */
343           *objp = objfile->next;
344           /* Put it in the front.  */
345           objfile->next = object_files;
346           object_files = objfile;
347           break;
348         }
349     }
350 }
351
352 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
353    list.
354
355    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
356    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
357    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
358    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
359    twice would create a circular list.
360
361    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
362    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
363    between the OBJFILE and the list. */
364
365 void
366 unlink_objfile (objfile)
367      struct objfile *objfile;
368 {
369   struct objfile **objpp;
370
371   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
372     {
373       if (*objpp == objfile)
374         {
375           *objpp = (*objpp)->next;
376           objfile->next = NULL;
377           break;
378         }
379     }
380 }
381
382
383 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  Note
384    that as much as possible is allocated on the symbol_obstack and
385    psymbol_obstack, so that the memory can be efficiently freed.
386
387    Things which we do NOT free because they are not in malloc'd memory
388    or not in memory specific to the objfile include:
389
390    objfile -> sf
391
392    FIXME:  If the objfile is using reusable symbol information (via mmalloc),
393    then we need to take into account the fact that more than one process
394    may be using the symbol information at the same time (when mmalloc is
395    extended to support cooperative locking).  When more than one process
396    is using the mapped symbol info, we need to be more careful about when
397    we free objects in the reusable area. */
398
399 void
400 free_objfile (objfile)
401      struct objfile *objfile;
402 {
403   /* First do any symbol file specific actions required when we are
404      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
405      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
406      these routines is responsible for doing the correct thing, either
407      freeing things which are valid only during this particular gdb
408      execution, or leaving them to be reused during the next one. */
409
410   if (objfile->sf != NULL)
411     {
412       (*objfile->sf->sym_finish) (objfile);
413     }
414
415   /* We always close the bfd. */
416
417   if (objfile->obfd != NULL)
418     {
419       char *name = bfd_get_filename (objfile->obfd);
420       if (!bfd_close (objfile->obfd))
421         warning ("cannot close \"%s\": %s",
422                  name, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
423       free (name);
424     }
425
426   /* Remove it from the chain of all objfiles. */
427
428   unlink_objfile (objfile);
429
430   /* If we are going to free the runtime common objfile, mark it
431      as unallocated.  */
432
433   if (objfile == rt_common_objfile)
434     rt_common_objfile = NULL;
435
436   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
437      selectively load and remove information particular to a specific
438      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
439      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
440      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
441      it is shown to be no longer needed. */
442
443 #if defined (CLEAR_SOLIB)
444   CLEAR_SOLIB ();
445   /* CLEAR_SOLIB closes the bfd's for any shared libraries.  But
446      the to_sections for a core file might refer to those bfd's.  So
447      detach any core file.  */
448   {
449     struct target_ops *t = find_core_target ();
450     if (t != NULL)
451       (t->to_detach) (NULL, 0);
452   }
453 #endif
454   /* I *think* all our callers call clear_symtab_users.  If so, no need
455      to call this here.  */
456   clear_pc_function_cache ();
457
458   /* The last thing we do is free the objfile struct itself for the
459      non-reusable case, or detach from the mapped file for the reusable
460      case.  Note that the mmalloc_detach or the mfree is the last thing
461      we can do with this objfile. */
462
463 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
464
465   if (objfile->flags & OBJF_MAPPED)
466     {
467       /* Remember the fd so we can close it.  We can't close it before
468          doing the detach, and after the detach the objfile is gone. */
469       int mmfd;
470
471       mmfd = objfile->mmfd;
472       mmalloc_detach (objfile->md);
473       objfile = NULL;
474       close (mmfd);
475     }
476
477 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
478
479   /* If we still have an objfile, then either we don't support reusable
480      objfiles or this one was not reusable.  So free it normally. */
481
482   if (objfile != NULL)
483     {
484       if (objfile->name != NULL)
485         {
486           mfree (objfile->md, objfile->name);
487         }
488       if (objfile->global_psymbols.list)
489         mfree (objfile->md, objfile->global_psymbols.list);
490       if (objfile->static_psymbols.list)
491         mfree (objfile->md, objfile->static_psymbols.list);
492       /* Free the obstacks for non-reusable objfiles */
493       obstack_free (&objfile->psymbol_cache.cache, 0);
494       obstack_free (&objfile->psymbol_obstack, 0);
495       obstack_free (&objfile->symbol_obstack, 0);
496       obstack_free (&objfile->type_obstack, 0);
497       mfree (objfile->md, objfile);
498       objfile = NULL;
499     }
500 }
501
502
503 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
504
505 void
506 free_all_objfiles ()
507 {
508   struct objfile *objfile, *temp;
509
510   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
511   {
512     free_objfile (objfile);
513   }
514   clear_symtab_users ();
515 }
516 \f
517 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
518    entries in new_offsets.  */
519 void
520 objfile_relocate (objfile, new_offsets)
521      struct objfile *objfile;
522      struct section_offsets *new_offsets;
523 {
524   struct section_offsets *delta = (struct section_offsets *)
525   alloca (sizeof (struct section_offsets)
526           + objfile->num_sections * sizeof (delta->offsets));
527
528   {
529     int i;
530     int something_changed = 0;
531     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
532       {
533         ANOFFSET (delta, i) =
534           ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
535         if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
536           something_changed = 1;
537       }
538     if (!something_changed)
539       return;
540   }
541
542   /* OK, get all the symtabs.  */
543   {
544     struct symtab *s;
545
546     ALL_OBJFILE_SYMTABS (objfile, s)
547     {
548       struct linetable *l;
549       struct blockvector *bv;
550       int i;
551
552       /* First the line table.  */
553       l = LINETABLE (s);
554       if (l)
555         {
556           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
557             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
558         }
559
560       /* Don't relocate a shared blockvector more than once.  */
561       if (!s->primary)
562         continue;
563
564       bv = BLOCKVECTOR (s);
565       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
566         {
567           struct block *b;
568           int j;
569
570           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
571           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
572           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, s->block_line_section);
573
574           for (j = 0; j < BLOCK_NSYMS (b); ++j)
575             {
576               struct symbol *sym = BLOCK_SYM (b, j);
577               /* The RS6000 code from which this was taken skipped
578                  any symbols in STRUCT_NAMESPACE or UNDEF_NAMESPACE.
579                  But I'm leaving out that test, on the theory that
580                  they can't possibly pass the tests below.  */
581               if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
582                    || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
583                    || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_INDIRECT)
584                   && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
585                 {
586                   SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) +=
587                     ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
588                 }
589 #ifdef MIPS_EFI_SYMBOL_NAME
590               /* Relocate Extra Function Info for ecoff.  */
591
592               else if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
593                        && SYMBOL_NAMESPACE (sym) == LABEL_NAMESPACE
594                    && STRCMP (SYMBOL_NAME (sym), MIPS_EFI_SYMBOL_NAME) == 0)
595                 ecoff_relocate_efi (sym, ANOFFSET (delta,
596                                                    s->block_line_section));
597 #endif
598             }
599         }
600     }
601   }
602
603   {
604     struct partial_symtab *p;
605
606     ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, p)
607     {
608       p->textlow += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
609       p->texthigh += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
610     }
611   }
612
613   {
614     struct partial_symbol **psym;
615
616     for (psym = objfile->global_psymbols.list;
617          psym < objfile->global_psymbols.next;
618          psym++)
619       if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
620         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta,
621                                                   SYMBOL_SECTION (*psym));
622     for (psym = objfile->static_psymbols.list;
623          psym < objfile->static_psymbols.next;
624          psym++)
625       if (SYMBOL_SECTION (*psym) >= 0)
626         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (*psym) += ANOFFSET (delta,
627                                                   SYMBOL_SECTION (*psym));
628   }
629
630   {
631     struct minimal_symbol *msym;
632     ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (objfile, msym)
633       if (SYMBOL_SECTION (msym) >= 0)
634       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (msym));
635   }
636   /* Relocating different sections by different amounts may cause the symbols
637      to be out of order.  */
638   msymbols_sort (objfile);
639
640   {
641     int i;
642     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
643       ANOFFSET (objfile->section_offsets, i) = ANOFFSET (new_offsets, i);
644   }
645
646   {
647     struct obj_section *s;
648     bfd *abfd;
649
650     abfd = objfile->obfd;
651
652     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
653       {
654         flagword flags;
655
656         flags = bfd_get_section_flags (abfd, s->the_bfd_section);
657
658         if (flags & SEC_CODE)
659           {
660             s->addr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
661             s->endaddr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
662           }
663         else if (flags & (SEC_DATA | SEC_LOAD))
664           {
665             s->addr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_DATA);
666             s->endaddr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_DATA);
667           }
668         else if (flags & SEC_ALLOC)
669           {
670             s->addr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_BSS);
671             s->endaddr += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_BSS);
672           }
673       }
674   }
675
676   if (objfile->ei.entry_point != ~(CORE_ADDR) 0)
677     objfile->ei.entry_point += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
678
679   if (objfile->ei.entry_func_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
680     {
681       objfile->ei.entry_func_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
682       objfile->ei.entry_func_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
683     }
684
685   if (objfile->ei.entry_file_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
686     {
687       objfile->ei.entry_file_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
688       objfile->ei.entry_file_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
689     }
690
691   if (objfile->ei.main_func_lowpc != INVALID_ENTRY_LOWPC)
692     {
693       objfile->ei.main_func_lowpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
694       objfile->ei.main_func_highpc += ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT);
695     }
696
697   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated. */
698   breakpoint_re_set ();
699 }
700 \f
701 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
702    symbols available.  This function returns zero if none are currently
703    available, nonzero otherwise. */
704
705 int
706 have_partial_symbols ()
707 {
708   struct objfile *ofp;
709
710   ALL_OBJFILES (ofp)
711   {
712     if (ofp->psymtabs != NULL)
713       {
714         return 1;
715       }
716   }
717   return 0;
718 }
719
720 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
721    symbols available.  This function returns zero if none are currently
722    available, nonzero otherwise. */
723
724 int
725 have_full_symbols ()
726 {
727   struct objfile *ofp;
728
729   ALL_OBJFILES (ofp)
730   {
731     if (ofp->symtabs != NULL)
732       {
733         return 1;
734       }
735   }
736   return 0;
737 }
738
739
740 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
741    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
742    command.
743  */
744 void
745 objfile_purge_solibs ()
746 {
747   struct objfile *objf;
748   struct objfile *temp;
749
750   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
751   {
752     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
753        be soon.
754      */
755     if (!objf->user_loaded && objf->is_solib)
756       free_objfile (objf);
757   }
758 }
759
760
761 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
762    symbols available.  This function returns zero if none are currently
763    available, nonzero otherwise. */
764
765 int
766 have_minimal_symbols ()
767 {
768   struct objfile *ofp;
769
770   ALL_OBJFILES (ofp)
771   {
772     if (ofp->msymbols != NULL)
773       {
774         return 1;
775       }
776   }
777   return 0;
778 }
779
780 #if defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP)
781
782 /* Given the name of a mapped symbol file in SYMSFILENAME, and the timestamp
783    of the corresponding symbol file in MTIME, try to open an existing file
784    with the name SYMSFILENAME and verify it is more recent than the base
785    file by checking it's timestamp against MTIME.
786
787    If SYMSFILENAME does not exist (or can't be stat'd), simply returns -1.
788
789    If SYMSFILENAME does exist, but is out of date, we check to see if the
790    user has specified creation of a mapped file.  If so, we don't issue
791    any warning message because we will be creating a new mapped file anyway,
792    overwriting the old one.  If not, then we issue a warning message so that
793    the user will know why we aren't using this existing mapped symbol file.
794    In either case, we return -1.
795
796    If SYMSFILENAME does exist and is not out of date, but can't be opened for
797    some reason, then prints an appropriate system error message and returns -1.
798
799    Otherwise, returns the open file descriptor.  */
800
801 static int
802 open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped)
803      char *symsfilename;
804      long mtime;
805      int mapped;
806 {
807   int fd = -1;
808   struct stat sbuf;
809
810   if (stat (symsfilename, &sbuf) == 0)
811     {
812       if (sbuf.st_mtime < mtime)
813         {
814           if (!mapped)
815             {
816               warning ("mapped symbol file `%s' is out of date, ignored it",
817                        symsfilename);
818             }
819         }
820       else if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR)) < 0)
821         {
822           if (error_pre_print)
823             {
824               printf_unfiltered (error_pre_print);
825             }
826           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
827         }
828     }
829   return (fd);
830 }
831
832 /* Look for a mapped symbol file that corresponds to FILENAME and is more
833    recent than MTIME.  If MAPPED is nonzero, the user has asked that gdb
834    use a mapped symbol file for this file, so create a new one if one does
835    not currently exist.
836
837    If found, then return an open file descriptor for the file, otherwise
838    return -1.
839
840    This routine is responsible for implementing the policy that generates
841    the name of the mapped symbol file from the name of a file containing
842    symbols that gdb would like to read.  Currently this policy is to append
843    ".syms" to the name of the file.
844
845    This routine is also responsible for implementing the policy that
846    determines where the mapped symbol file is found (the search path).
847    This policy is that when reading an existing mapped file, a file of
848    the correct name in the current directory takes precedence over a
849    file of the correct name in the same directory as the symbol file.
850    When creating a new mapped file, it is always created in the current
851    directory.  This helps to minimize the chances of a user unknowingly
852    creating big mapped files in places like /bin and /usr/local/bin, and
853    allows a local copy to override a manually installed global copy (in
854    /bin for example).  */
855
856 static int
857 open_mapped_file (filename, mtime, mapped)
858      char *filename;
859      long mtime;
860      int mapped;
861 {
862   int fd;
863   char *symsfilename;
864
865   /* First try to open an existing file in the current directory, and
866      then try the directory where the symbol file is located. */
867
868   symsfilename = concat ("./", basename (filename), ".syms", (char *) NULL);
869   if ((fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped)) < 0)
870     {
871       free (symsfilename);
872       symsfilename = concat (filename, ".syms", (char *) NULL);
873       fd = open_existing_mapped_file (symsfilename, mtime, mapped);
874     }
875
876   /* If we don't have an open file by now, then either the file does not
877      already exist, or the base file has changed since it was created.  In
878      either case, if the user has specified use of a mapped file, then
879      create a new mapped file, truncating any existing one.  If we can't
880      create one, print a system error message saying why we can't.
881
882      By default the file is rw for everyone, with the user's umask taking
883      care of turning off the permissions the user wants off. */
884
885   if ((fd < 0) && mapped)
886     {
887       free (symsfilename);
888       symsfilename = concat ("./", basename (filename), ".syms",
889                              (char *) NULL);
890       if ((fd = open (symsfilename, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0666)) < 0)
891         {
892           if (error_pre_print)
893             {
894               printf_unfiltered (error_pre_print);
895             }
896           print_sys_errmsg (symsfilename, errno);
897         }
898     }
899
900   free (symsfilename);
901   return (fd);
902 }
903
904 static PTR
905 map_to_file (fd)
906      int fd;
907 {
908   PTR md;
909   CORE_ADDR mapto;
910
911   md = mmalloc_attach (fd, (PTR) 0);
912   if (md != NULL)
913     {
914       mapto = (CORE_ADDR) mmalloc_getkey (md, 1);
915       md = mmalloc_detach (md);
916       if (md != NULL)
917         {
918           /* FIXME: should figure out why detach failed */
919           md = NULL;
920         }
921       else if (mapto != (CORE_ADDR) NULL)
922         {
923           /* This mapping file needs to be remapped at "mapto" */
924           md = mmalloc_attach (fd, (PTR) mapto);
925         }
926       else
927         {
928           /* This is a freshly created mapping file. */
929           mapto = (CORE_ADDR) mmalloc_findbase (20 * 1024 * 1024);
930           if (mapto != 0)
931             {
932               /* To avoid reusing the freshly created mapping file, at the 
933                  address selected by mmap, we must truncate it before trying
934                  to do an attach at the address we want. */
935               ftruncate (fd, 0);
936               md = mmalloc_attach (fd, (PTR) mapto);
937               if (md != NULL)
938                 {
939                   mmalloc_setkey (md, 1, (PTR) mapto);
940                 }
941             }
942         }
943     }
944   return (md);
945 }
946
947 #endif /* defined(USE_MMALLOC) && defined(HAVE_MMAP) */
948
949 /* Returns a section whose range includes PC and SECTION, 
950    or NULL if none found.  Note the distinction between the return type, 
951    struct obj_section (which is defined in gdb), and the input type
952    struct sec (which is a bfd-defined data type).  The obj_section
953    contains a pointer to the bfd struct sec section.  */
954
955 struct obj_section *
956 find_pc_sect_section (pc, section)
957      CORE_ADDR pc;
958      struct sec *section;
959 {
960   struct obj_section *s;
961   struct objfile *objfile;
962
963   ALL_OBJSECTIONS (objfile, s)
964 #if defined(HPUXHPPA)
965     if ((section == 0 || section == s->the_bfd_section) &&
966         s->addr <= pc && pc <= s->endaddr)
967 #else
968     if ((section == 0 || section == s->the_bfd_section) &&
969         s->addr <= pc && pc < s->endaddr)
970 #endif
971       return (s);
972
973   return (NULL);
974 }
975
976 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found. 
977    Backward compatibility, no section.  */
978
979 struct obj_section *
980 find_pc_section (pc)
981      CORE_ADDR pc;
982 {
983   return find_pc_sect_section (pc, find_pc_mapped_section (pc));
984 }
985
986
987 /* In SVR4, we recognize a trampoline by it's section name. 
988    That is, if the pc is in a section named ".plt" then we are in
989    a trampoline.  */
990
991 int
992 in_plt_section (pc, name)
993      CORE_ADDR pc;
994      char *name;
995 {
996   struct obj_section *s;
997   int retval = 0;
998
999   s = find_pc_section (pc);
1000
1001   retval = (s != NULL
1002             && s->the_bfd_section->name != NULL
1003             && STREQ (s->the_bfd_section->name, ".plt"));
1004   return (retval);
1005 }
1006
1007 /* Return nonzero if NAME is in the import list of OBJFILE.  Else
1008    return zero.  */
1009
1010 int
1011 is_in_import_list (name, objfile)
1012      char *name;
1013      struct objfile *objfile;
1014 {
1015   register int i;
1016
1017   if (!objfile || !name || !*name)
1018     return 0;
1019
1020   for (i = 0; i < objfile->import_list_size; i++)
1021     if (objfile->import_list[i] && STREQ (name, objfile->import_list[i]))
1022       return 1;
1023   return 0;
1024 }
1025