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