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