Change objfile to use new/delete
[external/binutils.git] / gdb / objfiles.c
1 /* GDB routines for manipulating objfiles.
2
3    Copyright (C) 1992-2017 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 "observer.h"
50 #include "complaints.h"
51 #include "psymtab.h"
52 #include "solist.h"
53 #include "gdb_bfd.h"
54 #include "btrace.h"
55
56 #include <vector>
57
58 /* Keep a registry of per-objfile data-pointers required by other GDB
59    modules.  */
60
61 DEFINE_REGISTRY (objfile, REGISTRY_ACCESS_FIELD)
62
63 /* Externally visible variables that are owned by this module.
64    See declarations in objfile.h for more info.  */
65
66 struct objfile_pspace_info
67 {
68   struct obj_section **sections;
69   int num_sections;
70
71   /* Nonzero if object files have been added since the section map
72      was last updated.  */
73   int new_objfiles_available;
74
75   /* Nonzero if the section map MUST be updated before use.  */
76   int section_map_dirty;
77
78   /* Nonzero if section map updates should be inhibited if possible.  */
79   int inhibit_updates;
80 };
81
82 /* Per-program-space data key.  */
83 static const struct program_space_data *objfiles_pspace_data;
84
85 static void
86 objfiles_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
87 {
88   struct objfile_pspace_info *info = (struct objfile_pspace_info *) arg;
89
90   xfree (info->sections);
91   xfree (info);
92 }
93
94 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
95    function always returns a valid object.  */
96
97 static struct objfile_pspace_info *
98 get_objfile_pspace_data (struct program_space *pspace)
99 {
100   struct objfile_pspace_info *info;
101
102   info = ((struct objfile_pspace_info *)
103           program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data));
104   if (info == NULL)
105     {
106       info = XCNEW (struct objfile_pspace_info);
107       set_program_space_data (pspace, objfiles_pspace_data, info);
108     }
109
110   return info;
111 }
112
113 \f
114
115 /* Per-BFD data key.  */
116
117 static const struct bfd_data *objfiles_bfd_data;
118
119 /* Create the per-BFD storage object for OBJFILE.  If ABFD is not
120    NULL, and it already has a per-BFD storage object, use that.
121    Otherwise, allocate a new per-BFD storage object.  If ABFD is not
122    NULL, the object is allocated on the BFD; otherwise it is allocated
123    on OBJFILE's obstack.  Note that it is not safe to call this
124    multiple times for a given OBJFILE -- it can only be called when
125    allocating or re-initializing OBJFILE.  */
126
127 static struct objfile_per_bfd_storage *
128 get_objfile_bfd_data (struct objfile *objfile, struct bfd *abfd)
129 {
130   struct objfile_per_bfd_storage *storage = NULL;
131
132   if (abfd != NULL)
133     storage = ((struct objfile_per_bfd_storage *)
134                bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data));
135
136   if (storage == NULL)
137     {
138       /* If the object requires gdb to do relocations, we simply fall
139          back to not sharing data across users.  These cases are rare
140          enough that this seems reasonable.  */
141       if (abfd != NULL && !gdb_bfd_requires_relocations (abfd))
142         {
143           storage
144             = ((struct objfile_per_bfd_storage *)
145                bfd_alloc (abfd, sizeof (struct objfile_per_bfd_storage)));
146           set_bfd_data (abfd, objfiles_bfd_data, storage);
147         }
148       else
149         {
150           storage = (objfile_per_bfd_storage *)
151             obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
152                            sizeof (objfile_per_bfd_storage));
153         }
154
155       /* objfile_per_bfd_storage is not trivially constructible, must
156          call the ctor manually.  */
157       storage = new (storage) objfile_per_bfd_storage ();
158
159       /* Look up the gdbarch associated with the BFD.  */
160       if (abfd != NULL)
161         storage->gdbarch = gdbarch_from_bfd (abfd);
162
163       storage->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
164       storage->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
165       storage->language_of_main = language_unknown;
166     }
167
168   return storage;
169 }
170
171 /* Free STORAGE.  */
172
173 static void
174 free_objfile_per_bfd_storage (struct objfile_per_bfd_storage *storage)
175 {
176   bcache_xfree (storage->filename_cache);
177   bcache_xfree (storage->macro_cache);
178   if (storage->demangled_names_hash)
179     htab_delete (storage->demangled_names_hash);
180   storage->~objfile_per_bfd_storage ();
181 }
182
183 /* A wrapper for free_objfile_per_bfd_storage that can be passed as a
184    cleanup function to the BFD registry.  */
185
186 static void
187 objfile_bfd_data_free (struct bfd *unused, void *d)
188 {
189   free_objfile_per_bfd_storage ((struct objfile_per_bfd_storage *) d);
190 }
191
192 /* See objfiles.h.  */
193
194 void
195 set_objfile_per_bfd (struct objfile *objfile)
196 {
197   objfile->per_bfd = get_objfile_bfd_data (objfile, objfile->obfd);
198 }
199
200 /* Set the objfile's per-BFD notion of the "main" name and
201    language.  */
202
203 void
204 set_objfile_main_name (struct objfile *objfile,
205                        const char *name, enum language lang)
206 {
207   if (objfile->per_bfd->name_of_main == NULL
208       || strcmp (objfile->per_bfd->name_of_main, name) != 0)
209     objfile->per_bfd->name_of_main
210       = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack, name,
211                                       strlen (name));
212   objfile->per_bfd->language_of_main = lang;
213 }
214
215 /* Helper structure to map blocks to static link properties in hash tables.  */
216
217 struct static_link_htab_entry
218 {
219   const struct block *block;
220   const struct dynamic_prop *static_link;
221 };
222
223 /* Return a hash code for struct static_link_htab_entry *P.  */
224
225 static hashval_t
226 static_link_htab_entry_hash (const void *p)
227 {
228   const struct static_link_htab_entry *e
229     = (const struct static_link_htab_entry *) p;
230
231   return htab_hash_pointer (e->block);
232 }
233
234 /* Return whether P1 an P2 (pointers to struct static_link_htab_entry) are
235    mappings for the same block.  */
236
237 static int
238 static_link_htab_entry_eq (const void *p1, const void *p2)
239 {
240   const struct static_link_htab_entry *e1
241     = (const struct static_link_htab_entry *) p1;
242   const struct static_link_htab_entry *e2
243     = (const struct static_link_htab_entry *) p2;
244
245   return e1->block == e2->block;
246 }
247
248 /* Register STATIC_LINK as the static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.
249    Must not be called more than once for each BLOCK.  */
250
251 void
252 objfile_register_static_link (struct objfile *objfile,
253                               const struct block *block,
254                               const struct dynamic_prop *static_link)
255 {
256   void **slot;
257   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
258   struct static_link_htab_entry *entry;
259
260   if (objfile->static_links == NULL)
261     objfile->static_links = htab_create_alloc
262       (1, &static_link_htab_entry_hash, static_link_htab_entry_eq, NULL,
263        xcalloc, xfree);
264
265   /* Create a slot for the mapping, make sure it's the first mapping for this
266      block and then create the mapping itself.  */
267   lookup_entry.block = block;
268   slot = htab_find_slot (objfile->static_links, &lookup_entry, INSERT);
269   gdb_assert (*slot == NULL);
270
271   entry = (struct static_link_htab_entry *) obstack_alloc
272             (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*entry));
273   entry->block = block;
274   entry->static_link = static_link;
275   *slot = (void *) entry;
276 }
277
278 /* Look for a static link for BLOCK, which is part of OBJFILE.  Return NULL if
279    none was found.  */
280
281 const struct dynamic_prop *
282 objfile_lookup_static_link (struct objfile *objfile,
283                             const struct block *block)
284 {
285   struct static_link_htab_entry *entry;
286   struct static_link_htab_entry lookup_entry;
287
288   if (objfile->static_links == NULL)
289     return NULL;
290   lookup_entry.block = block;
291   entry
292     = (struct static_link_htab_entry *) htab_find (objfile->static_links,
293                                                    &lookup_entry);
294   if (entry == NULL)
295     return NULL;
296
297   gdb_assert (entry->block == block);
298   return entry->static_link;
299 }
300
301 \f
302
303 /* Called via bfd_map_over_sections to build up the section table that
304    the objfile references.  The objfile contains pointers to the start
305    of the table (objfile->sections) and to the first location after
306    the end of the table (objfile->sections_end).  */
307
308 static void
309 add_to_objfile_sections_full (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
310                               struct objfile *objfile, int force)
311 {
312   struct obj_section *section;
313
314   if (!force)
315     {
316       flagword aflag;
317
318       aflag = bfd_get_section_flags (abfd, asect);
319       if (!(aflag & SEC_ALLOC))
320         return;
321     }
322
323   section = &objfile->sections[gdb_bfd_section_index (abfd, asect)];
324   section->objfile = objfile;
325   section->the_bfd_section = asect;
326   section->ovly_mapped = 0;
327 }
328
329 static void
330 add_to_objfile_sections (struct bfd *abfd, struct bfd_section *asect,
331                          void *objfilep)
332 {
333   add_to_objfile_sections_full (abfd, asect, (struct objfile *) objfilep, 0);
334 }
335
336 /* Builds a section table for OBJFILE.
337
338    Note that the OFFSET and OVLY_MAPPED in each table entry are
339    initialized to zero.  */
340
341 void
342 build_objfile_section_table (struct objfile *objfile)
343 {
344   int count = gdb_bfd_count_sections (objfile->obfd);
345
346   objfile->sections = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
347                                       count,
348                                       struct obj_section);
349   objfile->sections_end = (objfile->sections + count);
350   bfd_map_over_sections (objfile->obfd,
351                          add_to_objfile_sections, (void *) objfile);
352
353   /* See gdb_bfd_section_index.  */
354   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_com_section_ptr, objfile, 1);
355   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_und_section_ptr, objfile, 1);
356   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_abs_section_ptr, objfile, 1);
357   add_to_objfile_sections_full (objfile->obfd, bfd_ind_section_ptr, objfile, 1);
358 }
359
360 /* Given a pointer to an initialized bfd (ABFD) and some flag bits,
361    initialize the new objfile as best we can and link it into the list
362    of all known objfiles.
363
364    NAME should contain original non-canonicalized filename or other
365    identifier as entered by user.  If there is no better source use
366    bfd_get_filename (ABFD).  NAME may be NULL only if ABFD is NULL.
367    NAME content is copied into returned objfile.
368
369    The FLAGS word contains various bits (OBJF_*) that can be taken as
370    requests for specific operations.  Other bits like OBJF_SHARED are
371    simply copied through to the new objfile flags member.  */
372
373 objfile::objfile (bfd *abfd, const char *name, objfile_flags flags_)
374   : flags (flags_),
375     pspace (current_program_space),
376     obfd (abfd),
377     psymbol_cache (psymbol_bcache_init ())
378 {
379   const char *expanded_name;
380
381   /* We could use obstack_specify_allocation here instead, but
382      gdb_obstack.h specifies the alloc/dealloc functions.  */
383   obstack_init (&objfile_obstack);
384
385   objfile_alloc_data (this);
386
387   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> name_holder;
388   if (name == NULL)
389     {
390       gdb_assert (abfd == NULL);
391       gdb_assert ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0);
392       expanded_name = "<<anonymous objfile>>";
393     }
394   else if ((flags & OBJF_NOT_FILENAME) != 0
395            || is_target_filename (name))
396     expanded_name = name;
397   else
398     {
399       name_holder = gdb_abspath (name);
400       expanded_name = name_holder.get ();
401     }
402   original_name
403     = (char *) obstack_copy0 (&objfile_obstack,
404                               expanded_name,
405                               strlen (expanded_name));
406
407   /* Update the per-objfile information that comes from the bfd, ensuring
408      that any data that is reference is saved in the per-objfile data
409      region.  */
410
411   gdb_bfd_ref (abfd);
412   if (abfd != NULL)
413     {
414       mtime = bfd_get_mtime (abfd);
415
416       /* Build section table.  */
417       build_objfile_section_table (this);
418     }
419
420   per_bfd = get_objfile_bfd_data (this, abfd);
421
422   terminate_minimal_symbol_table (this);
423
424   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
425
426   if (object_files == NULL)
427     object_files = this;
428   else
429     {
430       struct objfile *last_one;
431
432       for (last_one = object_files;
433            last_one->next;
434            last_one = last_one->next);
435       last_one->next = this;
436     }
437
438   /* Rebuild section map next time we need it.  */
439   get_objfile_pspace_data (pspace)->new_objfiles_available = 1;
440 }
441
442 /* Retrieve the gdbarch associated with OBJFILE.  */
443
444 struct gdbarch *
445 get_objfile_arch (const struct objfile *objfile)
446 {
447   return objfile->per_bfd->gdbarch;
448 }
449
450 /* If there is a valid and known entry point, function fills *ENTRY_P with it
451    and returns non-zero; otherwise it returns zero.  */
452
453 int
454 entry_point_address_query (CORE_ADDR *entry_p)
455 {
456   if (symfile_objfile == NULL || !symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point_p)
457     return 0;
458
459   *entry_p = (symfile_objfile->per_bfd->ei.entry_point
460               + ANOFFSET (symfile_objfile->section_offsets,
461                           symfile_objfile->per_bfd->ei.the_bfd_section_index));
462
463   return 1;
464 }
465
466 /* Get current entry point address.  Call error if it is not known.  */
467
468 CORE_ADDR
469 entry_point_address (void)
470 {
471   CORE_ADDR retval;
472
473   if (!entry_point_address_query (&retval))
474     error (_("Entry point address is not known."));
475
476   return retval;
477 }
478
479 /* Iterator on PARENT and every separate debug objfile of PARENT.
480    The usage pattern is:
481      for (objfile = parent;
482           objfile;
483           objfile = objfile_separate_debug_iterate (parent, objfile))
484        ...
485 */
486
487 struct objfile *
488 objfile_separate_debug_iterate (const struct objfile *parent,
489                                 const struct objfile *objfile)
490 {
491   struct objfile *res;
492
493   /* If any, return the first child.  */
494   res = objfile->separate_debug_objfile;
495   if (res)
496     return res;
497
498   /* Common case where there is no separate debug objfile.  */
499   if (objfile == parent)
500     return NULL;
501
502   /* Return the brother if any.  Note that we don't iterate on brothers of
503      the parents.  */
504   res = objfile->separate_debug_objfile_link;
505   if (res)
506     return res;
507
508   for (res = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
509        res != parent;
510        res = res->separate_debug_objfile_backlink)
511     {
512       gdb_assert (res != NULL);
513       if (res->separate_debug_objfile_link)
514         return res->separate_debug_objfile_link;
515     }
516   return NULL;
517 }
518
519 /* Put one object file before a specified on in the global list.
520    This can be used to make sure an object file is destroyed before
521    another when using ALL_OBJFILES_SAFE to free all objfiles.  */
522 void
523 put_objfile_before (struct objfile *objfile, struct objfile *before_this)
524 {
525   struct objfile **objp;
526
527   unlink_objfile (objfile);
528   
529   for (objp = &object_files; *objp != NULL; objp = &((*objp)->next))
530     {
531       if (*objp == before_this)
532         {
533           objfile->next = *objp;
534           *objp = objfile;
535           return;
536         }
537     }
538   
539   internal_error (__FILE__, __LINE__,
540                   _("put_objfile_before: before objfile not in list"));
541 }
542
543 /* Unlink OBJFILE from the list of known objfiles, if it is found in the
544    list.
545
546    It is not a bug, or error, to call this function if OBJFILE is not known
547    to be in the current list.  This is done in the case of mapped objfiles,
548    for example, just to ensure that the mapped objfile doesn't appear twice
549    in the list.  Since the list is threaded, linking in a mapped objfile
550    twice would create a circular list.
551
552    If OBJFILE turns out to be in the list, we zap it's NEXT pointer after
553    unlinking it, just to ensure that we have completely severed any linkages
554    between the OBJFILE and the list.  */
555
556 void
557 unlink_objfile (struct objfile *objfile)
558 {
559   struct objfile **objpp;
560
561   for (objpp = &object_files; *objpp != NULL; objpp = &((*objpp)->next))
562     {
563       if (*objpp == objfile)
564         {
565           *objpp = (*objpp)->next;
566           objfile->next = NULL;
567           return;
568         }
569     }
570
571   internal_error (__FILE__, __LINE__,
572                   _("unlink_objfile: objfile already unlinked"));
573 }
574
575 /* Add OBJFILE as a separate debug objfile of PARENT.  */
576
577 void
578 add_separate_debug_objfile (struct objfile *objfile, struct objfile *parent)
579 {
580   gdb_assert (objfile && parent);
581
582   /* Must not be already in a list.  */
583   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
584   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_link == NULL);
585   gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile == NULL);
586   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
587   gdb_assert (parent->separate_debug_objfile_link == NULL);
588
589   objfile->separate_debug_objfile_backlink = parent;
590   objfile->separate_debug_objfile_link = parent->separate_debug_objfile;
591   parent->separate_debug_objfile = objfile;
592
593   /* Put the separate debug object before the normal one, this is so that
594      usage of the ALL_OBJFILES_SAFE macro will stay safe.  */
595   put_objfile_before (objfile, parent);
596 }
597
598 /* Free all separate debug objfile of OBJFILE, but don't free OBJFILE
599    itself.  */
600
601 void
602 free_objfile_separate_debug (struct objfile *objfile)
603 {
604   struct objfile *child;
605
606   for (child = objfile->separate_debug_objfile; child;)
607     {
608       struct objfile *next_child = child->separate_debug_objfile_link;
609       delete child;
610       child = next_child;
611     }
612 }
613
614 /* Destroy an objfile and all the symtabs and psymtabs under it.  */
615
616 objfile::~objfile ()
617 {
618   /* First notify observers that this objfile is about to be freed.  */
619   observer_notify_free_objfile (this);
620
621   /* Free all separate debug objfiles.  */
622   free_objfile_separate_debug (this);
623
624   if (separate_debug_objfile_backlink)
625     {
626       /* We freed the separate debug file, make sure the base objfile
627          doesn't reference it.  */
628       struct objfile *child;
629
630       child = separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile;
631
632       if (child == this)
633         {
634           /* THIS is the first child.  */
635           separate_debug_objfile_backlink->separate_debug_objfile =
636             separate_debug_objfile_link;
637         }
638       else
639         {
640           /* Find THIS in the list.  */
641           while (1)
642             {
643               if (child->separate_debug_objfile_link == this)
644                 {
645                   child->separate_debug_objfile_link =
646                     separate_debug_objfile_link;
647                   break;
648                 }
649               child = child->separate_debug_objfile_link;
650               gdb_assert (child);
651             }
652         }
653     }
654
655   /* Remove any references to this objfile in the global value
656      lists.  */
657   preserve_values (this);
658
659   /* It still may reference data modules have associated with the objfile and
660      the symbol file data.  */
661   forget_cached_source_info_for_objfile (this);
662
663   breakpoint_free_objfile (this);
664   btrace_free_objfile (this);
665
666   /* First do any symbol file specific actions required when we are
667      finished with a particular symbol file.  Note that if the objfile
668      is using reusable symbol information (via mmalloc) then each of
669      these routines is responsible for doing the correct thing, either
670      freeing things which are valid only during this particular gdb
671      execution, or leaving them to be reused during the next one.  */
672
673   if (sf != NULL)
674     (*sf->sym_finish) (this);
675
676   /* Discard any data modules have associated with the objfile.  The function
677      still may reference obfd.  */
678   objfile_free_data (this);
679
680   if (obfd)
681     gdb_bfd_unref (obfd);
682   else
683     free_objfile_per_bfd_storage (per_bfd);
684
685   /* Remove it from the chain of all objfiles.  */
686
687   unlink_objfile (this);
688
689   if (this == symfile_objfile)
690     symfile_objfile = NULL;
691
692   /* Before the symbol table code was redone to make it easier to
693      selectively load and remove information particular to a specific
694      linkage unit, gdb used to do these things whenever the monolithic
695      symbol table was blown away.  How much still needs to be done
696      is unknown, but we play it safe for now and keep each action until
697      it is shown to be no longer needed.  */
698
699   /* Not all our callers call clear_symtab_users (objfile_purge_solibs,
700      for example), so we need to call this here.  */
701   clear_pc_function_cache ();
702
703   /* Clear globals which might have pointed into a removed objfile.
704      FIXME: It's not clear which of these are supposed to persist
705      between expressions and which ought to be reset each time.  */
706   expression_context_block = NULL;
707   innermost_block = NULL;
708
709   /* Check to see if the current_source_symtab belongs to this objfile,
710      and if so, call clear_current_source_symtab_and_line.  */
711
712   {
713     struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
714
715     if (cursal.symtab && SYMTAB_OBJFILE (cursal.symtab) == this)
716       clear_current_source_symtab_and_line ();
717   }
718
719   if (global_psymbols.list)
720     xfree (global_psymbols.list);
721   if (static_psymbols.list)
722     xfree (static_psymbols.list);
723   /* Free the obstacks for non-reusable objfiles.  */
724   psymbol_bcache_free (psymbol_cache);
725   obstack_free (&objfile_obstack, 0);
726
727   /* Rebuild section map next time we need it.  */
728   get_objfile_pspace_data (pspace)->section_map_dirty = 1;
729
730   /* Free the map for static links.  There's no need to free static link
731      themselves since they were allocated on the objstack.  */
732   if (static_links != NULL)
733     htab_delete (static_links);
734 }
735
736 static void
737 do_free_objfile_cleanup (void *obj)
738 {
739   delete (struct objfile *) obj;
740 }
741
742 struct cleanup *
743 make_cleanup_free_objfile (struct objfile *obj)
744 {
745   return make_cleanup (do_free_objfile_cleanup, obj);
746 }
747
748 /* Free all the object files at once and clean up their users.  */
749
750 void
751 free_all_objfiles (void)
752 {
753   struct objfile *objfile, *temp;
754   struct so_list *so;
755
756   /* Any objfile referencewould become stale.  */
757   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
758     gdb_assert (so->objfile == NULL);
759
760   ALL_OBJFILES_SAFE (objfile, temp)
761   {
762     delete objfile;
763   }
764   clear_symtab_users (0);
765 }
766 \f
767 /* A helper function for objfile_relocate1 that relocates a single
768    symbol.  */
769
770 static void
771 relocate_one_symbol (struct symbol *sym, struct objfile *objfile,
772                      struct section_offsets *delta)
773 {
774   fixup_symbol_section (sym, objfile);
775
776   /* The RS6000 code from which this was taken skipped
777      any symbols in STRUCT_DOMAIN or UNDEF_DOMAIN.
778      But I'm leaving out that test, on the theory that
779      they can't possibly pass the tests below.  */
780   if ((SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL
781        || SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC)
782       && SYMBOL_SECTION (sym) >= 0)
783     {
784       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (delta, SYMBOL_SECTION (sym));
785     }
786 }
787
788 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
789    entries in new_offsets.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is not touched here.
790    Return non-zero iff any change happened.  */
791
792 static int
793 objfile_relocate1 (struct objfile *objfile, 
794                    const struct section_offsets *new_offsets)
795 {
796   struct obj_section *s;
797   struct section_offsets *delta =
798     ((struct section_offsets *) 
799      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
800
801   int i;
802   int something_changed = 0;
803
804   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
805     {
806       delta->offsets[i] =
807         ANOFFSET (new_offsets, i) - ANOFFSET (objfile->section_offsets, i);
808       if (ANOFFSET (delta, i) != 0)
809         something_changed = 1;
810     }
811   if (!something_changed)
812     return 0;
813
814   /* OK, get all the symtabs.  */
815   {
816     struct compunit_symtab *cust;
817     struct symtab *s;
818
819     ALL_OBJFILE_FILETABS (objfile, cust, s)
820     {
821       struct linetable *l;
822       int i;
823
824       /* First the line table.  */
825       l = SYMTAB_LINETABLE (s);
826       if (l)
827         {
828           for (i = 0; i < l->nitems; ++i)
829             l->item[i].pc += ANOFFSET (delta,
830                                        COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION
831                                          (cust));
832         }
833     }
834
835     ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
836     {
837       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
838       int block_line_section = COMPUNIT_BLOCK_LINE_SECTION (cust);
839
840       if (BLOCKVECTOR_MAP (bv))
841         addrmap_relocate (BLOCKVECTOR_MAP (bv),
842                           ANOFFSET (delta, block_line_section));
843
844       for (i = 0; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bv); ++i)
845         {
846           struct block *b;
847           struct symbol *sym;
848           struct dict_iterator iter;
849
850           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
851           BLOCK_START (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
852           BLOCK_END (b) += ANOFFSET (delta, block_line_section);
853
854           /* We only want to iterate over the local symbols, not any
855              symbols in included symtabs.  */
856           ALL_DICT_SYMBOLS (BLOCK_DICT (b), iter, sym)
857             {
858               relocate_one_symbol (sym, objfile, delta);
859             }
860         }
861     }
862   }
863
864   /* Relocate isolated symbols.  */
865   {
866     struct symbol *iter;
867
868     for (iter = objfile->template_symbols; iter; iter = iter->hash_next)
869       relocate_one_symbol (iter, objfile, delta);
870   }
871
872   if (objfile->psymtabs_addrmap)
873     addrmap_relocate (objfile->psymtabs_addrmap,
874                       ANOFFSET (delta, SECT_OFF_TEXT (objfile)));
875
876   if (objfile->sf)
877     objfile->sf->qf->relocate (objfile, new_offsets, delta);
878
879   {
880     int i;
881
882     for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
883       (objfile->section_offsets)->offsets[i] = ANOFFSET (new_offsets, i);
884   }
885
886   /* Rebuild section map next time we need it.  */
887   get_objfile_pspace_data (objfile->pspace)->section_map_dirty = 1;
888
889   /* Update the table in exec_ops, used to read memory.  */
890   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
891     {
892       int idx = s - objfile->sections;
893
894       exec_set_section_address (bfd_get_filename (objfile->obfd), idx,
895                                 obj_section_addr (s));
896     }
897
898   /* Data changed.  */
899   return 1;
900 }
901
902 /* Relocate OBJFILE to NEW_OFFSETS.  There should be OBJFILE->NUM_SECTIONS
903    entries in new_offsets.  Process also OBJFILE's SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.
904
905    The number and ordering of sections does differ between the two objfiles.
906    Only their names match.  Also the file offsets will differ (objfile being
907    possibly prelinked but separate_debug_objfile is probably not prelinked) but
908    the in-memory absolute address as specified by NEW_OFFSETS must match both
909    files.  */
910
911 void
912 objfile_relocate (struct objfile *objfile,
913                   const struct section_offsets *new_offsets)
914 {
915   struct objfile *debug_objfile;
916   int changed = 0;
917
918   changed |= objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
919
920   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
921        debug_objfile;
922        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
923     {
924       struct section_addr_info *objfile_addrs;
925       struct cleanup *my_cleanups;
926
927       objfile_addrs = build_section_addr_info_from_objfile (objfile);
928       my_cleanups = make_cleanup (xfree, objfile_addrs);
929
930       /* Here OBJFILE_ADDRS contain the correct absolute addresses, the
931          relative ones must be already created according to debug_objfile.  */
932
933       addr_info_make_relative (objfile_addrs, debug_objfile->obfd);
934
935       gdb_assert (debug_objfile->num_sections
936                   == gdb_bfd_count_sections (debug_objfile->obfd));
937       std::vector<struct section_offsets>
938         new_debug_offsets (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (debug_objfile->num_sections));
939       relative_addr_info_to_section_offsets (new_debug_offsets.data (),
940                                              debug_objfile->num_sections,
941                                              objfile_addrs);
942
943       changed |= objfile_relocate1 (debug_objfile, new_debug_offsets.data ());
944
945       do_cleanups (my_cleanups);
946     }
947
948   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
949   if (changed)
950     breakpoint_re_set ();
951 }
952
953 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  SEPARATE_DEBUG_OBJFILE is
954    not touched here.
955    Return non-zero iff any change happened.  */
956
957 static int
958 objfile_rebase1 (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
959 {
960   struct section_offsets *new_offsets =
961     ((struct section_offsets *)
962      alloca (SIZEOF_N_SECTION_OFFSETS (objfile->num_sections)));
963   int i;
964
965   for (i = 0; i < objfile->num_sections; ++i)
966     new_offsets->offsets[i] = slide;
967
968   return objfile_relocate1 (objfile, new_offsets);
969 }
970
971 /* Rebase (add to the offsets) OBJFILE by SLIDE.  Process also OBJFILE's
972    SEPARATE_DEBUG_OBJFILEs.  */
973
974 void
975 objfile_rebase (struct objfile *objfile, CORE_ADDR slide)
976 {
977   struct objfile *debug_objfile;
978   int changed = 0;
979
980   changed |= objfile_rebase1 (objfile, slide);
981
982   for (debug_objfile = objfile->separate_debug_objfile;
983        debug_objfile;
984        debug_objfile = objfile_separate_debug_iterate (objfile, debug_objfile))
985     changed |= objfile_rebase1 (debug_objfile, slide);
986
987   /* Relocate breakpoints as necessary, after things are relocated.  */
988   if (changed)
989     breakpoint_re_set ();
990 }
991 \f
992 /* Return non-zero if OBJFILE has partial symbols.  */
993
994 int
995 objfile_has_partial_symbols (struct objfile *objfile)
996 {
997   if (!objfile->sf)
998     return 0;
999
1000   /* If we have not read psymbols, but we have a function capable of reading
1001      them, then that is an indication that they are in fact available.  Without
1002      this function the symbols may have been already read in but they also may
1003      not be present in this objfile.  */
1004   if ((objfile->flags & OBJF_PSYMTABS_READ) == 0
1005       && objfile->sf->sym_read_psymbols != NULL)
1006     return 1;
1007
1008   return objfile->sf->qf->has_symbols (objfile);
1009 }
1010
1011 /* Return non-zero if OBJFILE has full symbols.  */
1012
1013 int
1014 objfile_has_full_symbols (struct objfile *objfile)
1015 {
1016   return objfile->compunit_symtabs != NULL;
1017 }
1018
1019 /* Return non-zero if OBJFILE has full or partial symbols, either directly
1020    or through a separate debug file.  */
1021
1022 int
1023 objfile_has_symbols (struct objfile *objfile)
1024 {
1025   struct objfile *o;
1026
1027   for (o = objfile; o; o = objfile_separate_debug_iterate (objfile, o))
1028     if (objfile_has_partial_symbols (o) || objfile_has_full_symbols (o))
1029       return 1;
1030   return 0;
1031 }
1032
1033
1034 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any partial
1035    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1036    available, nonzero otherwise.  */
1037
1038 int
1039 have_partial_symbols (void)
1040 {
1041   struct objfile *ofp;
1042
1043   ALL_OBJFILES (ofp)
1044   {
1045     if (objfile_has_partial_symbols (ofp))
1046       return 1;
1047   }
1048   return 0;
1049 }
1050
1051 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any full
1052    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1053    available, nonzero otherwise.  */
1054
1055 int
1056 have_full_symbols (void)
1057 {
1058   struct objfile *ofp;
1059
1060   ALL_OBJFILES (ofp)
1061   {
1062     if (objfile_has_full_symbols (ofp))
1063       return 1;
1064   }
1065   return 0;
1066 }
1067
1068
1069 /* This operations deletes all objfile entries that represent solibs that
1070    weren't explicitly loaded by the user, via e.g., the add-symbol-file
1071    command.  */
1072
1073 void
1074 objfile_purge_solibs (void)
1075 {
1076   struct objfile *objf;
1077   struct objfile *temp;
1078
1079   ALL_OBJFILES_SAFE (objf, temp)
1080   {
1081     /* We assume that the solib package has been purged already, or will
1082        be soon.  */
1083
1084     if (!(objf->flags & OBJF_USERLOADED) && (objf->flags & OBJF_SHARED))
1085       delete objf;
1086   }
1087 }
1088
1089
1090 /* Many places in gdb want to test just to see if we have any minimal
1091    symbols available.  This function returns zero if none are currently
1092    available, nonzero otherwise.  */
1093
1094 int
1095 have_minimal_symbols (void)
1096 {
1097   struct objfile *ofp;
1098
1099   ALL_OBJFILES (ofp)
1100   {
1101     if (ofp->per_bfd->minimal_symbol_count > 0)
1102       {
1103         return 1;
1104       }
1105   }
1106   return 0;
1107 }
1108
1109 /* Qsort comparison function.  */
1110
1111 static int
1112 qsort_cmp (const void *a, const void *b)
1113 {
1114   const struct obj_section *sect1 = *(const struct obj_section **) a;
1115   const struct obj_section *sect2 = *(const struct obj_section **) b;
1116   const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1117   const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1118
1119   if (sect1_addr < sect2_addr)
1120     return -1;
1121   else if (sect1_addr > sect2_addr)
1122     return 1;
1123   else
1124     {
1125       /* Sections are at the same address.  This could happen if
1126          A) we have an objfile and a separate debuginfo.
1127          B) we are confused, and have added sections without proper relocation,
1128          or something like that.  */
1129
1130       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1131       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1132
1133       if (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1134           || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1)
1135         {
1136           /* Case A.  The ordering doesn't matter: separate debuginfo files
1137              will be filtered out later.  */
1138
1139           return 0;
1140         }
1141
1142       /* Case B.  Maintain stable sort order, so bugs in GDB are easier to
1143          triage.  This section could be slow (since we iterate over all
1144          objfiles in each call to qsort_cmp), but this shouldn't happen
1145          very often (GDB is already in a confused state; one hopes this
1146          doesn't happen at all).  If you discover that significant time is
1147          spent in the loops below, do 'set complaints 100' and examine the
1148          resulting complaints.  */
1149
1150       if (objfile1 == objfile2)
1151         {
1152           /* Both sections came from the same objfile.  We are really confused.
1153              Sort on sequence order of sections within the objfile.  */
1154
1155           const struct obj_section *osect;
1156
1157           ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile1, osect)
1158             if (osect == sect1)
1159               return -1;
1160             else if (osect == sect2)
1161               return 1;
1162
1163           /* We should have found one of the sections before getting here.  */
1164           gdb_assert_not_reached ("section not found");
1165         }
1166       else
1167         {
1168           /* Sort on sequence number of the objfile in the chain.  */
1169
1170           const struct objfile *objfile;
1171
1172           ALL_OBJFILES (objfile)
1173             if (objfile == objfile1)
1174               return -1;
1175             else if (objfile == objfile2)
1176               return 1;
1177
1178           /* We should have found one of the objfiles before getting here.  */
1179           gdb_assert_not_reached ("objfile not found");
1180         }
1181     }
1182
1183   /* Unreachable.  */
1184   gdb_assert_not_reached ("unexpected code path");
1185   return 0;
1186 }
1187
1188 /* Select "better" obj_section to keep.  We prefer the one that came from
1189    the real object, rather than the one from separate debuginfo.
1190    Most of the time the two sections are exactly identical, but with
1191    prelinking the .rel.dyn section in the real object may have different
1192    size.  */
1193
1194 static struct obj_section *
1195 preferred_obj_section (struct obj_section *a, struct obj_section *b)
1196 {
1197   gdb_assert (obj_section_addr (a) == obj_section_addr (b));
1198   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile == b->objfile)
1199               || (b->objfile->separate_debug_objfile == a->objfile));
1200   gdb_assert ((a->objfile->separate_debug_objfile_backlink == b->objfile)
1201               || (b->objfile->separate_debug_objfile_backlink == a->objfile));
1202
1203   if (a->objfile->separate_debug_objfile != NULL)
1204     return a;
1205   return b;
1206 }
1207
1208 /* Return 1 if SECTION should be inserted into the section map.
1209    We want to insert only non-overlay and non-TLS section.  */
1210
1211 static int
1212 insert_section_p (const struct bfd *abfd,
1213                   const struct bfd_section *section)
1214 {
1215   const bfd_vma lma = bfd_section_lma (abfd, section);
1216
1217   if (overlay_debugging && lma != 0 && lma != bfd_section_vma (abfd, section)
1218       && (bfd_get_file_flags (abfd) & BFD_IN_MEMORY) == 0)
1219     /* This is an overlay section.  IN_MEMORY check is needed to avoid
1220        discarding sections from the "system supplied DSO" (aka vdso)
1221        on some Linux systems (e.g. Fedora 11).  */
1222     return 0;
1223   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
1224     /* This is a TLS section.  */
1225     return 0;
1226
1227   return 1;
1228 }
1229
1230 /* Filter out overlapping sections where one section came from the real
1231    objfile, and the other from a separate debuginfo file.
1232    Return the size of table after redundant sections have been eliminated.  */
1233
1234 static int
1235 filter_debuginfo_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1236 {
1237   int i, j;
1238
1239   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; i++)
1240     {
1241       struct obj_section *const sect1 = map[i];
1242       struct obj_section *const sect2 = map[i + 1];
1243       const struct objfile *const objfile1 = sect1->objfile;
1244       const struct objfile *const objfile2 = sect2->objfile;
1245       const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1246       const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1247
1248       if (sect1_addr == sect2_addr
1249           && (objfile1->separate_debug_objfile == objfile2
1250               || objfile2->separate_debug_objfile == objfile1))
1251         {
1252           map[j++] = preferred_obj_section (sect1, sect2);
1253           ++i;
1254         }
1255       else
1256         map[j++] = sect1;
1257     }
1258
1259   if (i < map_size)
1260     {
1261       gdb_assert (i == map_size - 1);
1262       map[j++] = map[i];
1263     }
1264
1265   /* The map should not have shrunk to less than half the original size.  */
1266   gdb_assert (map_size / 2 <= j);
1267
1268   return j;
1269 }
1270
1271 /* Filter out overlapping sections, issuing a warning if any are found.
1272    Overlapping sections could really be overlay sections which we didn't
1273    classify as such in insert_section_p, or we could be dealing with a
1274    corrupt binary.  */
1275
1276 static int
1277 filter_overlapping_sections (struct obj_section **map, int map_size)
1278 {
1279   int i, j;
1280
1281   for (i = 0, j = 0; i < map_size - 1; )
1282     {
1283       int k;
1284
1285       map[j++] = map[i];
1286       for (k = i + 1; k < map_size; k++)
1287         {
1288           struct obj_section *const sect1 = map[i];
1289           struct obj_section *const sect2 = map[k];
1290           const CORE_ADDR sect1_addr = obj_section_addr (sect1);
1291           const CORE_ADDR sect2_addr = obj_section_addr (sect2);
1292           const CORE_ADDR sect1_endaddr = obj_section_endaddr (sect1);
1293
1294           gdb_assert (sect1_addr <= sect2_addr);
1295
1296           if (sect1_endaddr <= sect2_addr)
1297             break;
1298           else
1299             {
1300               /* We have an overlap.  Report it.  */
1301
1302               struct objfile *const objf1 = sect1->objfile;
1303               struct objfile *const objf2 = sect2->objfile;
1304
1305               const struct bfd_section *const bfds1 = sect1->the_bfd_section;
1306               const struct bfd_section *const bfds2 = sect2->the_bfd_section;
1307
1308               const CORE_ADDR sect2_endaddr = obj_section_endaddr (sect2);
1309
1310               struct gdbarch *const gdbarch = get_objfile_arch (objf1);
1311
1312               complaint (&symfile_complaints,
1313                          _("unexpected overlap between:\n"
1314                            " (A) section `%s' from `%s' [%s, %s)\n"
1315                            " (B) section `%s' from `%s' [%s, %s).\n"
1316                            "Will ignore section B"),
1317                          bfd_section_name (abfd1, bfds1), objfile_name (objf1),
1318                          paddress (gdbarch, sect1_addr),
1319                          paddress (gdbarch, sect1_endaddr),
1320                          bfd_section_name (abfd2, bfds2), objfile_name (objf2),
1321                          paddress (gdbarch, sect2_addr),
1322                          paddress (gdbarch, sect2_endaddr));
1323             }
1324         }
1325       i = k;
1326     }
1327
1328   if (i < map_size)
1329     {
1330       gdb_assert (i == map_size - 1);
1331       map[j++] = map[i];
1332     }
1333
1334   return j;
1335 }
1336
1337
1338 /* Update PMAP, PMAP_SIZE with sections from all objfiles, excluding any
1339    TLS, overlay and overlapping sections.  */
1340
1341 static void
1342 update_section_map (struct program_space *pspace,
1343                     struct obj_section ***pmap, int *pmap_size)
1344 {
1345   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1346   int alloc_size, map_size, i;
1347   struct obj_section *s, **map;
1348   struct objfile *objfile;
1349
1350   pspace_info = get_objfile_pspace_data (pspace);
1351   gdb_assert (pspace_info->section_map_dirty != 0
1352               || pspace_info->new_objfiles_available != 0);
1353
1354   map = *pmap;
1355   xfree (map);
1356
1357   alloc_size = 0;
1358   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1359     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1360       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1361         alloc_size += 1;
1362
1363   /* This happens on detach/attach (e.g. in gdb.base/attach.exp).  */
1364   if (alloc_size == 0)
1365     {
1366       *pmap = NULL;
1367       *pmap_size = 0;
1368       return;
1369     }
1370
1371   map = XNEWVEC (struct obj_section *, alloc_size);
1372
1373   i = 0;
1374   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1375     ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1376       if (insert_section_p (objfile->obfd, s->the_bfd_section))
1377         map[i++] = s;
1378
1379   qsort (map, alloc_size, sizeof (*map), qsort_cmp);
1380   map_size = filter_debuginfo_sections(map, alloc_size);
1381   map_size = filter_overlapping_sections(map, map_size);
1382
1383   if (map_size < alloc_size)
1384     /* Some sections were eliminated.  Trim excess space.  */
1385     map = XRESIZEVEC (struct obj_section *, map, map_size);
1386   else
1387     gdb_assert (alloc_size == map_size);
1388
1389   *pmap = map;
1390   *pmap_size = map_size;
1391 }
1392
1393 /* Bsearch comparison function.  */
1394
1395 static int
1396 bsearch_cmp (const void *key, const void *elt)
1397 {
1398   const CORE_ADDR pc = *(CORE_ADDR *) key;
1399   const struct obj_section *section = *(const struct obj_section **) elt;
1400
1401   if (pc < obj_section_addr (section))
1402     return -1;
1403   if (pc < obj_section_endaddr (section))
1404     return 0;
1405   return 1;
1406 }
1407
1408 /* Returns a section whose range includes PC or NULL if none found.   */
1409
1410 struct obj_section *
1411 find_pc_section (CORE_ADDR pc)
1412 {
1413   struct objfile_pspace_info *pspace_info;
1414   struct obj_section *s, **sp;
1415
1416   /* Check for mapped overlay section first.  */
1417   s = find_pc_mapped_section (pc);
1418   if (s)
1419     return s;
1420
1421   pspace_info = get_objfile_pspace_data (current_program_space);
1422   if (pspace_info->section_map_dirty
1423       || (pspace_info->new_objfiles_available
1424           && !pspace_info->inhibit_updates))
1425     {
1426       update_section_map (current_program_space,
1427                           &pspace_info->sections,
1428                           &pspace_info->num_sections);
1429
1430       /* Don't need updates to section map until objfiles are added,
1431          removed or relocated.  */
1432       pspace_info->new_objfiles_available = 0;
1433       pspace_info->section_map_dirty = 0;
1434     }
1435
1436   /* The C standard (ISO/IEC 9899:TC2) requires the BASE argument to
1437      bsearch be non-NULL.  */
1438   if (pspace_info->sections == NULL)
1439     {
1440       gdb_assert (pspace_info->num_sections == 0);
1441       return NULL;
1442     }
1443
1444   sp = (struct obj_section **) bsearch (&pc,
1445                                         pspace_info->sections,
1446                                         pspace_info->num_sections,
1447                                         sizeof (*pspace_info->sections),
1448                                         bsearch_cmp);
1449   if (sp != NULL)
1450     return *sp;
1451   return NULL;
1452 }
1453
1454
1455 /* Return non-zero if PC is in a section called NAME.  */
1456
1457 int
1458 pc_in_section (CORE_ADDR pc, const char *name)
1459 {
1460   struct obj_section *s;
1461   int retval = 0;
1462
1463   s = find_pc_section (pc);
1464
1465   retval = (s != NULL
1466             && s->the_bfd_section->name != NULL
1467             && strcmp (s->the_bfd_section->name, name) == 0);
1468   return (retval);
1469 }
1470 \f
1471
1472 /* Set section_map_dirty so section map will be rebuilt next time it
1473    is used.  Called by reread_symbols.  */
1474
1475 void
1476 objfiles_changed (void)
1477 {
1478   /* Rebuild section map next time we need it.  */
1479   get_objfile_pspace_data (current_program_space)->section_map_dirty = 1;
1480 }
1481
1482 /* See comments in objfiles.h.  */
1483
1484 void
1485 inhibit_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1486 {
1487   get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates = 1;
1488 }
1489
1490 /* See comments in objfiles.h.  */
1491
1492 void
1493 resume_section_map_updates (struct program_space *pspace)
1494 {
1495   get_objfile_pspace_data (pspace)->inhibit_updates = 0;
1496 }
1497
1498 /* See comments in objfiles.h.  */
1499
1500 void
1501 resume_section_map_updates_cleanup (void *arg)
1502 {
1503   resume_section_map_updates ((struct program_space *) arg);
1504 }
1505
1506 /* Return 1 if ADDR maps into one of the sections of OBJFILE and 0
1507    otherwise.  */
1508
1509 int
1510 is_addr_in_objfile (CORE_ADDR addr, const struct objfile *objfile)
1511 {
1512   struct obj_section *osect;
1513
1514   if (objfile == NULL)
1515     return 0;
1516
1517   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, osect)
1518     {
1519       if (section_is_overlay (osect) && !section_is_mapped (osect))
1520         continue;
1521
1522       if (obj_section_addr (osect) <= addr
1523           && addr < obj_section_endaddr (osect))
1524         return 1;
1525     }
1526   return 0;
1527 }
1528
1529 int
1530 shared_objfile_contains_address_p (struct program_space *pspace,
1531                                    CORE_ADDR address)
1532 {
1533   struct objfile *objfile;
1534
1535   ALL_PSPACE_OBJFILES (pspace, objfile)
1536     {
1537       if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) != 0
1538           && is_addr_in_objfile (address, objfile))
1539         return 1;
1540     }
1541
1542   return 0;
1543 }
1544
1545 /* The default implementation for the "iterate_over_objfiles_in_search_order"
1546    gdbarch method.  It is equivalent to use the ALL_OBJFILES macro,
1547    searching the objfiles in the order they are stored internally,
1548    ignoring CURRENT_OBJFILE.
1549
1550    On most platorms, it should be close enough to doing the best
1551    we can without some knowledge specific to the architecture.  */
1552
1553 void
1554 default_iterate_over_objfiles_in_search_order
1555   (struct gdbarch *gdbarch,
1556    iterate_over_objfiles_in_search_order_cb_ftype *cb,
1557    void *cb_data, struct objfile *current_objfile)
1558 {
1559   int stop = 0;
1560   struct objfile *objfile;
1561
1562   ALL_OBJFILES (objfile)
1563     {
1564        stop = cb (objfile, cb_data);
1565        if (stop)
1566          return;
1567     }
1568 }
1569
1570 /* See objfiles.h.  */
1571
1572 const char *
1573 objfile_name (const struct objfile *objfile)
1574 {
1575   if (objfile->obfd != NULL)
1576     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1577
1578   return objfile->original_name;
1579 }
1580
1581 /* See objfiles.h.  */
1582
1583 const char *
1584 objfile_filename (const struct objfile *objfile)
1585 {
1586   if (objfile->obfd != NULL)
1587     return bfd_get_filename (objfile->obfd);
1588
1589   return NULL;
1590 }
1591
1592 /* See objfiles.h.  */
1593
1594 const char *
1595 objfile_debug_name (const struct objfile *objfile)
1596 {
1597   return lbasename (objfile->original_name);
1598 }
1599
1600 /* See objfiles.h.  */
1601
1602 const char *
1603 objfile_flavour_name (struct objfile *objfile)
1604 {
1605   if (objfile->obfd != NULL)
1606     return bfd_flavour_name (bfd_get_flavour (objfile->obfd));
1607   return NULL;
1608 }
1609
1610 void
1611 _initialize_objfiles (void)
1612 {
1613   objfiles_pspace_data
1614     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL,
1615                                                 objfiles_pspace_data_cleanup);
1616
1617   objfiles_bfd_data = register_bfd_data_with_cleanup (NULL,
1618                                                       objfile_bfd_data_free);
1619 }