2004-07-28 Andrew Cagney <cagney@gnu.org>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / pa64solib.c
1 /* Handle HP ELF shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation,
4    Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.
22
23    HP in their infinite stupidity choose not to use standard ELF dynamic
24    linker interfaces.  They also choose not to make their ELF dymamic
25    linker interfaces compatible with the SOM dynamic linker.  The
26    net result is we can not use either of the existing somsolib.c or
27    solib.c.  What a crock.
28
29    Even more disgusting.  This file depends on functions provided only
30    in certain PA64 libraries.  Thus this file is supposed to only be
31    used native.  When will HP ever learn that they need to provide the
32    same functionality in all their libraries!  */
33
34 #include <dlfcn.h>
35 #include <elf.h>
36 #include <elf_hp.h>
37
38 #include "defs.h"
39
40 #include "frame.h"
41 #include "bfd.h"
42 #include "libhppa.h"
43 #include "gdbcore.h"
44 #include "symtab.h"
45 #include "breakpoint.h"
46 #include "symfile.h"
47 #include "objfiles.h"
48 #include "inferior.h"
49 #include "gdb-stabs.h"
50 #include "gdb_stat.h"
51 #include "gdbcmd.h"
52 #include "language.h"
53 #include "regcache.h"
54 #include "exec.h"
55 #include "hppa-tdep.h"
56
57 #include <fcntl.h>
58
59 #ifndef O_BINARY
60 #define O_BINARY 0
61 #endif
62
63 static CORE_ADDR bfd_lookup_symbol (bfd *, char *);
64 /* This lives in hppa-tdep.c. */
65 extern struct unwind_table_entry *find_unwind_entry (CORE_ADDR pc);
66
67 /* These ought to be defined in some public interface, but aren't.  They
68    identify dynamic linker events.  */
69 #define DLD_CB_LOAD     1
70 #define DLD_CB_UNLOAD   0
71
72 /* A structure to keep track of all the known shared objects.  */
73 struct so_list
74   {
75     bfd *abfd;
76     char *name;
77     struct so_list *next;
78     struct objfile *objfile;
79     CORE_ADDR pa64_solib_desc_addr;
80     struct load_module_desc pa64_solib_desc;
81     struct section_table *sections;
82     struct section_table *sections_end;
83     int loaded;
84   };
85
86 static struct so_list *so_list_head;
87
88 /* This is the cumulative size in bytes of the symbol tables of all
89    shared objects on the so_list_head list.  (When we say size, here
90    we mean of the information before it is brought into memory and
91    potentially expanded by GDB.)  When adding a new shlib, this value
92    is compared against a threshold size, held by auto_solib_limit (in
93    megabytes).  If adding symbols for the new shlib would cause the
94    total size to exceed the threshold, then the new shlib's symbols
95    are not loaded. */
96 static LONGEST pa64_solib_total_st_size;
97
98 /* When the threshold is reached for any shlib, we refuse to add
99    symbols for subsequent shlibs, even if those shlibs' symbols would
100    be small enough to fit under the threshold.  Although this may
101    result in one, early large shlib preventing the loading of later,
102    smaller shlibs' symbols, it allows us to issue one informational
103    message.  The alternative, to issue a message for each shlib whose
104    symbols aren't loaded, could be a big annoyance where the threshold
105    is exceeded due to a very large number of shlibs. */
106 static int pa64_solib_st_size_threshold_exceeded;
107
108 /* When adding fields, be sure to clear them in _initialize_pa64_solib. */
109 typedef struct
110   {
111     CORE_ADDR dld_flags_addr;
112     LONGEST dld_flags;
113     struct bfd_section *dyninfo_sect;
114     int have_read_dld_descriptor;
115     int is_valid;
116     CORE_ADDR load_map;
117     CORE_ADDR load_map_addr;
118     struct load_module_desc dld_desc;
119   }
120 dld_cache_t;
121
122 static dld_cache_t dld_cache;
123
124 static void pa64_sharedlibrary_info_command (char *, int);
125
126 static void pa64_solib_sharedlibrary_command (char *, int);
127
128 static void *pa64_target_read_memory (void *, CORE_ADDR, size_t, int);
129
130 static int read_dld_descriptor (struct target_ops *, int readsyms);
131
132 static int read_dynamic_info (asection *, dld_cache_t *);
133
134 static void add_to_solist (int, char *, int, struct load_module_desc *,
135                            CORE_ADDR, struct target_ops *);
136
137 /* When examining the shared library for debugging information we have to
138    look for HP debug symbols, stabs and dwarf2 debug symbols.  */
139 static char *pa64_debug_section_names[] = {
140   ".debug_header", ".debug_gntt", ".debug_lntt", ".debug_slt", ".debug_vt",
141   ".stabs", ".stabstr", ".debug_info", ".debug_abbrev", ".debug_aranges",
142   ".debug_macinfo", ".debug_line", ".debug_loc", ".debug_pubnames",
143   ".debug_str", NULL
144 };
145
146 /* Return a ballbark figure for the amount of memory GDB will need to
147    allocate to read in the debug symbols from FILENAME.  */
148 static LONGEST
149 pa64_solib_sizeof_symbol_table (char *filename)
150 {
151   bfd *abfd;
152   int i;
153   int desc;
154   char *absolute_name;
155   LONGEST st_size = (LONGEST) 0;
156   asection *sect;
157
158   /* We believe that filename was handed to us by the dynamic linker, and
159      is therefore always an absolute path.  */
160   desc = openp (getenv ("PATH"), 1, filename, O_RDONLY | O_BINARY,
161                 0, &absolute_name);
162   if (desc < 0)
163     {
164       perror_with_name (filename);
165     }
166   filename = absolute_name;
167
168   abfd = bfd_fdopenr (filename, gnutarget, desc);
169   if (!abfd)
170     {
171       close (desc);
172       make_cleanup (xfree, filename);
173       error ("\"%s\": can't open to read symbols: %s.", filename,
174              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
175     }
176
177   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
178     {
179       bfd_close (abfd);
180       make_cleanup (xfree, filename);
181       error ("\"%s\": can't read symbols: %s.", filename,
182              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
183     }
184
185   /* Sum the sizes of the various sections that compose debug info. */
186   for (i = 0; pa64_debug_section_names[i] != NULL; i++)
187     {
188       asection *sect;
189
190       sect = bfd_get_section_by_name (abfd, pa64_debug_section_names[i]);
191       if (sect)
192         st_size += (LONGEST)bfd_section_size (abfd, sect);
193     }
194
195   bfd_close (abfd);
196   xfree (filename);
197
198   /* Unfortunately, just summing the sizes of various debug info
199      sections isn't a very accurate measurement of how much heap
200      space the debugger will need to hold them.  It also doesn't
201      account for space needed by linker (aka "minimal") symbols.
202
203      Anecdotal evidence suggests that just summing the sizes of
204      debug-info-related sections understates the heap space needed
205      to represent it internally by about an order of magnitude.
206
207      Since it's not exactly brain surgery we're doing here, rather
208      than attempt to more accurately measure the size of a shlib's
209      symbol table in GDB's heap, we'll just apply a 10x fudge-
210      factor to the debug info sections' size-sum.  No, this doesn't
211      account for minimal symbols in non-debuggable shlibs.  But it
212      all roughly washes out in the end.  */
213   return st_size * (LONGEST) 10;
214 }
215
216 /* Add a shared library to the objfile list and load its symbols into
217    GDB's symbol table.  */
218 static void
219 pa64_solib_add_solib_objfile (struct so_list *so, char *name, int from_tty,
220                               CORE_ADDR text_addr)
221 {
222   bfd *tmp_bfd;
223   asection *sec;
224   struct hppa_objfile_private *obj_private;
225   struct section_addr_info *section_addrs;
226   struct cleanup *my_cleanups;
227
228   /* We need the BFD so that we can look at its sections.  We open up the
229      file temporarily, then close it when we are done.  */
230   tmp_bfd = bfd_openr (name, gnutarget);
231   if (tmp_bfd == NULL)
232     {
233       perror_with_name (name);
234       return;
235     }
236
237   if (!bfd_check_format (tmp_bfd, bfd_object))
238     {
239       bfd_close (tmp_bfd);
240       error ("\"%s\" is not an object file: %s", name,
241              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
242     }
243
244
245   /* Undo some braindamage from symfile.c.
246
247      First, symfile.c will subtract the VMA of the first .text section
248      in the shared library that it finds.  Undo that.  */
249   sec = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
250   text_addr += bfd_section_vma (tmp_bfd, sec);
251
252   /* Now find the true lowest section in the shared library.  */
253   sec = NULL;
254   bfd_map_over_sections (tmp_bfd, find_lowest_section, &sec);
255
256   if (sec)
257     {
258       /* Subtract out the VMA of the lowest section.  */
259       text_addr -= bfd_section_vma (tmp_bfd, sec);
260
261       /* ??? Add back in the filepos of that lowest section. */
262       text_addr += sec->filepos;
263     }
264
265   section_addrs = alloc_section_addr_info (bfd_count_sections (tmp_bfd));
266   my_cleanups = make_cleanup (xfree, section_addrs);
267
268   /* We are done with the temporary bfd.  Get rid of it and make sure
269      nobody else can us it.  */
270   bfd_close (tmp_bfd);
271   tmp_bfd = NULL;
272
273   /* Now let the generic code load up symbols for this library.  */
274   section_addrs->other[0].addr = text_addr;
275   section_addrs->other[0].name = ".text";
276   so->objfile = symbol_file_add (name, from_tty, section_addrs, 0, OBJF_SHARED);
277   so->abfd = so->objfile->obfd;
278
279   /* Mark this as a shared library and save private data.  */
280   so->objfile->flags |= OBJF_SHARED;
281
282   obj_private = (struct hppa_objfile_private *)
283                 objfile_data (so->objfile, hppa_objfile_priv_data);
284   if (obj_private == NULL)
285     {
286       obj_private = (struct hppa_objfile_private *)
287         obstack_alloc (&so->objfile->objfile_obstack,
288                        sizeof (struct hppa_objfile_private));
289       set_objfile_data (so->objfile, hppa_objfile_priv_data, obj_private);
290       obj_private->unwind_info = NULL;
291       obj_private->so_info = NULL;
292     }
293
294   obj_private->so_info = so;
295   obj_private->dp = so->pa64_solib_desc.linkage_ptr;
296   do_cleanups (my_cleanups);
297 }
298
299 /* Load debugging information for a shared library.  TARGET may be
300    NULL if we are not attaching to a process or reading a core file.  */
301
302 static void
303 pa64_solib_load_symbols (struct so_list *so, char *name, int from_tty,
304                          CORE_ADDR text_addr, struct target_ops *target)
305 {
306   struct section_table *p;
307   asection *sec;
308   int status;
309   char buf[4];
310   CORE_ADDR presumed_data_start;
311
312   if (text_addr == 0)
313     text_addr = so->pa64_solib_desc.text_base;
314
315   pa64_solib_add_solib_objfile (so, name, from_tty, text_addr);
316
317   /* Now we need to build a section table for this library since
318      we might be debugging a core file from a dynamically linked
319      executable in which the libraries were not privately mapped.  */
320   if (build_section_table (so->abfd,
321                            &so->sections,
322                            &so->sections_end))
323     {
324       error ("Unable to build section table for shared library\n.");
325       return;
326     }
327
328   (so->objfile->section_offsets)->offsets[SECT_OFF_TEXT (so->objfile)]
329     = so->pa64_solib_desc.text_base;
330   (so->objfile->section_offsets)->offsets[SECT_OFF_DATA (so->objfile)]
331     = so->pa64_solib_desc.data_base;
332
333   /* Relocate all the sections based on where they got loaded.  */
334   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
335     {
336       if (p->the_bfd_section->flags & SEC_CODE)
337         {
338           p->addr += ANOFFSET (so->objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (so->objfile));
339           p->endaddr += ANOFFSET (so->objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (so->objfile));
340         }
341       else if (p->the_bfd_section->flags & SEC_DATA)
342         {
343           p->addr += ANOFFSET (so->objfile->section_offsets, SECT_OFF_DATA (so->objfile));
344           p->endaddr += ANOFFSET (so->objfile->section_offsets, SECT_OFF_DATA (so->objfile));
345         }
346     }
347
348   /* Now see if we need to map in the text and data for this shared
349      library (for example debugging a core file which does not use
350      private shared libraries.). 
351
352      Carefully peek at the first text address in the library.  If the
353      read succeeds, then the libraries were privately mapped and were
354      included in the core dump file.
355
356      If the peek failed, then the libraries were not privately mapped
357      and are not in the core file, we'll have to read them in ourselves.  */
358   status = target_read_memory (text_addr, buf, 4);
359   if (status != 0)
360     {
361       int new, old;
362       
363       new = so->sections_end - so->sections;
364
365       old = target_resize_to_sections (target, new);
366       
367       /* Copy over the old data before it gets clobbered.  */
368       memcpy ((char *) (target->to_sections + old),
369               so->sections,
370               ((sizeof (struct section_table)) * new));
371     }
372 }
373
374
375 /* Add symbols from shared libraries into the symtab list, unless the
376    size threshold specified by auto_solib_limit (in megabytes) would
377    be exceeded.  */
378
379 void
380 pa64_solib_add (char *arg_string, int from_tty, struct target_ops *target, int readsyms)
381 {
382   struct minimal_symbol *msymbol;
383   CORE_ADDR addr;
384   asection *shlib_info;
385   int status;
386   unsigned int dld_flags;
387   char buf[4], *re_err;
388   int threshold_warning_given = 0;
389   int dll_index;
390   struct load_module_desc dll_desc;
391   char *dll_path;
392
393   /* First validate our arguments.  */
394   if ((re_err = re_comp (arg_string ? arg_string : ".")) != NULL)
395     {
396       error ("Invalid regexp: %s", re_err);
397     }
398
399   /* If we're debugging a core file, or have attached to a running
400      process, then pa64_solib_create_inferior_hook will not have been
401      called.
402
403      We need to first determine if we're dealing with a dynamically
404      linked executable.  If not, then return without an error or warning.
405
406      We also need to examine __dld_flags to determine if the shared library
407      list is valid and to determine if the libraries have been privately
408      mapped.  */
409   if (symfile_objfile == NULL)
410     return;
411
412   /* First see if the objfile was dynamically linked.  */
413   shlib_info = bfd_get_section_by_name (symfile_objfile->obfd, ".dynamic");
414   if (!shlib_info)
415     return;
416
417   /* It's got a .dynamic section, make sure it's not empty.  */
418   if (bfd_section_size (symfile_objfile->obfd, shlib_info) == 0)
419     return;
420
421   /* Read in the load map pointer if we have not done so already.  */
422   if (! dld_cache.have_read_dld_descriptor)
423     if (! read_dld_descriptor (target, readsyms))
424       return;
425
426   /* If the libraries were not mapped private, warn the user.  */
427   if ((dld_cache.dld_flags & DT_HP_DEBUG_PRIVATE) == 0)
428     warning ("The shared libraries were not privately mapped; setting a\nbreakpoint in a shared library will not work until you rerun the program.\n");
429
430   /* For each shaerd library, add it to the shared library list.  */
431   for (dll_index = 1; ; dll_index++)
432     {
433       /* Read in the load module descriptor.  */
434       if (dlgetmodinfo (dll_index, &dll_desc, sizeof (dll_desc),
435                         pa64_target_read_memory, 0, dld_cache.load_map)
436           == 0)
437         return;
438
439       /* Get the name of the shared library.  */
440       dll_path = (char *)dlgetname (&dll_desc, sizeof (dll_desc),
441                             pa64_target_read_memory,
442                             0, dld_cache.load_map);
443
444       if (!dll_path)
445         error ("pa64_solib_add, unable to read shared library path.");
446
447       add_to_solist (from_tty, dll_path, readsyms, &dll_desc, 0, target);
448     }
449 }
450
451
452 /* This hook gets called just before the first instruction in the
453    inferior process is executed.
454
455    This is our opportunity to set magic flags in the inferior so
456    that GDB can be notified when a shared library is mapped in and
457    to tell the dynamic linker that a private copy of the library is
458    needed (so GDB can set breakpoints in the library).
459
460    We need to set two flag bits in this routine.
461
462      DT_HP_DEBUG_PRIVATE to indicate that shared libraries should be
463      mapped private.
464
465      DT_HP_DEBUG_CALLBACK to indicate that we want the dynamic linker to
466      call the breakpoint routine for significant events.  */
467
468 void
469 pa64_solib_create_inferior_hook (void)
470 {
471   struct minimal_symbol *msymbol;
472   unsigned int dld_flags, status;
473   asection *shlib_info, *interp_sect;
474   char buf[4];
475   struct objfile *objfile;
476   CORE_ADDR anaddr;
477
478   /* First, remove all the solib event breakpoints.  Their addresses
479      may have changed since the last time we ran the program.  */
480   remove_solib_event_breakpoints ();
481
482   if (symfile_objfile == NULL)
483     return;
484
485   /* First see if the objfile was dynamically linked.  */
486   shlib_info = bfd_get_section_by_name (symfile_objfile->obfd, ".dynamic");
487   if (!shlib_info)
488     return;
489
490   /* It's got a .dynamic section, make sure it's not empty.  */
491   if (bfd_section_size (symfile_objfile->obfd, shlib_info) == 0)
492     return;
493
494   /* Read in the .dynamic section.  */
495   if (! read_dynamic_info (shlib_info, &dld_cache))
496     error ("Unable to read the .dynamic section.");
497
498   /* Turn on the flags we care about.  */
499   dld_cache.dld_flags |= DT_HP_DEBUG_PRIVATE;
500   dld_cache.dld_flags |= DT_HP_DEBUG_CALLBACK;
501   status = target_write_memory (dld_cache.dld_flags_addr,
502                                 (char *) &dld_cache.dld_flags,
503                                 sizeof (dld_cache.dld_flags));
504   if (status != 0)
505     error ("Unable to modify dynamic linker flags.");
506
507   /* Now we have to create a shared library breakpoint in the dynamic
508      linker.  This can be somewhat tricky since the symbol is inside
509      the dynamic linker (for which we do not have symbols or a base
510      load address!   Luckily I wrote this code for solib.c years ago.  */
511   interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
512   if (interp_sect)
513     {
514       unsigned int interp_sect_size;
515       char *buf;
516       CORE_ADDR load_addr;
517       bfd *tmp_bfd;
518       CORE_ADDR sym_addr = 0;
519
520       /* Read the contents of the .interp section into a local buffer;
521          the contents specify the dynamic linker this program uses.  */
522       interp_sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, interp_sect);
523       buf = alloca (interp_sect_size);
524       bfd_get_section_contents (exec_bfd, interp_sect,
525                                 buf, 0, interp_sect_size);
526
527       /* Now we need to figure out where the dynamic linker was
528          loaded so that we can load its symbols and place a breakpoint
529          in the dynamic linker itself.
530
531          This address is stored on the stack.  However, I've been unable
532          to find any magic formula to find it for Solaris (appears to
533          be trivial on GNU/Linux).  Therefore, we have to try an alternate
534          mechanism to find the dynamic linker's base address.  */
535       tmp_bfd = bfd_openr (buf, gnutarget);
536       if (tmp_bfd == NULL)
537         goto get_out;
538
539       /* Make sure the dynamic linker's really a useful object.  */
540       if (!bfd_check_format (tmp_bfd, bfd_object))
541         {
542           warning ("Unable to grok dynamic linker %s as an object file", buf);
543           bfd_close (tmp_bfd);
544           goto get_out;
545         }
546
547       /* We find the dynamic linker's base address by examining the
548          current pc (which point at the entry point for the dynamic
549          linker) and subtracting the offset of the entry point. 
550
551          Also note the breakpoint is the second instruction in the
552          routine.  */
553       load_addr = read_pc () - tmp_bfd->start_address;
554       sym_addr = bfd_lookup_symbol (tmp_bfd, "__dld_break");
555       sym_addr = load_addr + sym_addr + 4;
556       
557       /* Create the shared library breakpoint.  */
558       {
559         struct breakpoint *b
560           = create_solib_event_breakpoint (sym_addr);
561
562         /* The breakpoint is actually hard-coded into the dynamic linker,
563            so we don't need to actually insert a breakpoint instruction
564            there.  In fact, the dynamic linker's code is immutable, even to
565            ttrace, so we shouldn't even try to do that.  For cases like
566            this, we have "permanent" breakpoints.  */
567         make_breakpoint_permanent (b);
568       }
569
570       /* We're done with the temporary bfd.  */
571       bfd_close (tmp_bfd);
572     }
573
574 get_out:
575   /* Wipe out all knowledge of old shared libraries since their
576      mapping can change from one exec to another!  */
577   while (so_list_head)
578     {
579       struct so_list *temp;
580
581       temp = so_list_head;
582       xfree (so_list_head);
583       so_list_head = temp->next;
584     }
585   clear_symtab_users ();
586 }
587
588 /* This operation removes the "hook" between GDB and the dynamic linker,
589    which causes the dld to notify GDB of shared library events.
590
591    After this operation completes, the dld will no longer notify GDB of
592    shared library events.  To resume notifications, GDB must call
593    pa64_solib_create_inferior_hook.
594
595    This operation does not remove any knowledge of shared libraries which
596    GDB may already have been notified of.  */
597
598 void
599 pa64_solib_remove_inferior_hook (int pid)
600 {
601   /* Turn off the DT_HP_DEBUG_CALLBACK bit in the dynamic linker flags.  */
602   dld_cache.dld_flags &= ~DT_HP_DEBUG_CALLBACK;
603   target_write_memory (dld_cache.dld_flags_addr,
604                        (char *)&dld_cache.dld_flags,
605                        sizeof (dld_cache.dld_flags));
606 }
607
608 /* This function creates a breakpoint on the dynamic linker hook, which
609    is called when e.g., a shl_load or shl_unload call is made.  This
610    breakpoint will only trigger when a shl_load call is made.
611
612    If filename is NULL, then loads of any dll will be caught.  Else,
613    only loads of the file whose pathname is the string contained by
614    filename will be caught.
615
616    Undefined behaviour is guaranteed if this function is called before
617    pa64_solib_create_inferior_hook.  */
618
619 void
620 pa64_solib_create_catch_load_hook (int pid, int tempflag, char *filename,
621                                    char *cond_string)
622 {
623   create_solib_load_event_breakpoint ("", tempflag, filename, cond_string);
624 }
625
626 /* This function creates a breakpoint on the dynamic linker hook, which
627    is called when e.g., a shl_load or shl_unload call is made.  This
628    breakpoint will only trigger when a shl_unload call is made.
629
630    If filename is NULL, then unloads of any dll will be caught.  Else,
631    only unloads of the file whose pathname is the string contained by
632    filename will be caught.
633
634    Undefined behaviour is guaranteed if this function is called before
635    pa64_solib_create_inferior_hook.  */
636
637 void
638 pa64_solib_create_catch_unload_hook (int pid, int tempflag, char *filename,
639                                      char *cond_string)
640 {
641   create_solib_unload_event_breakpoint ("", tempflag, filename, cond_string);
642 }
643
644 /* Return nonzero if the dynamic linker has reproted that a library
645    has been loaded.  */
646
647 int
648 pa64_solib_have_load_event (int pid)
649 {
650   CORE_ADDR event_kind;
651
652   event_kind = read_register (HPPA_ARG0_REGNUM);
653   return (event_kind == DLD_CB_LOAD);
654 }
655
656 /* Return nonzero if the dynamic linker has reproted that a library
657    has been unloaded.  */
658 int
659 pa64_solib_have_unload_event (int pid)
660 {
661   CORE_ADDR event_kind;
662
663   event_kind = read_register (HPPA_ARG0_REGNUM);
664   return (event_kind == DLD_CB_UNLOAD);
665 }
666
667 /* Return a pointer to a string indicating the pathname of the most
668    recently loaded library.
669
670    The caller is reposible for copying the string before the inferior is
671    restarted.  */
672
673 char *
674 pa64_solib_loaded_library_pathname (int pid)
675 {
676   static char dll_path[MAXPATHLEN];
677   CORE_ADDR  dll_path_addr = read_register (HPPA_ARG3_REGNUM);
678   read_memory_string (dll_path_addr, dll_path, MAXPATHLEN);
679   return dll_path;
680 }
681
682 /* Return a pointer to a string indicating the pathname of the most
683    recently unloaded library.
684
685    The caller is reposible for copying the string before the inferior is
686    restarted.  */
687
688 char *
689 pa64_solib_unloaded_library_pathname (int pid)
690 {
691   static char dll_path[MAXPATHLEN];
692   CORE_ADDR dll_path_addr = read_register (HPPA_ARG3_REGNUM);
693   read_memory_string (dll_path_addr, dll_path, MAXPATHLEN);
694   return dll_path;
695 }
696
697 /* Return nonzero if PC is an address inside the dynamic linker.  */
698
699 int
700 pa64_solib_in_dynamic_linker (int pid, CORE_ADDR pc)
701 {
702   asection *shlib_info;
703
704   if (symfile_objfile == NULL)
705     return 0;
706
707   if (!dld_cache.have_read_dld_descriptor)
708     if (!read_dld_descriptor (&current_target, auto_solib_add))
709       return 0;
710
711   return (pc >= dld_cache.dld_desc.text_base
712           && pc < dld_cache.dld_desc.text_base + dld_cache.dld_desc.text_size);
713 }
714
715
716 /* Return the GOT value for the shared library in which ADDR belongs.  If
717    ADDR isn't in any known shared library, return zero.  */
718
719 CORE_ADDR
720 pa64_solib_get_got_by_pc (CORE_ADDR addr)
721 {
722   struct so_list *so_list = so_list_head;
723   CORE_ADDR got_value = 0;
724
725   while (so_list)
726     {
727       if (so_list->pa64_solib_desc.text_base <= addr
728           && ((so_list->pa64_solib_desc.text_base
729                + so_list->pa64_solib_desc.text_size)
730               > addr))
731         {
732           got_value = so_list->pa64_solib_desc.linkage_ptr;
733           break;
734         }
735       so_list = so_list->next;
736     }
737   return got_value;
738 }
739
740 /* Return the address of the handle of the shared library in which ADDR
741    belongs.  If ADDR isn't in any known shared library, return zero. 
742
743    This function is used in hppa_fix_call_dummy in hppa-tdep.c.  */
744
745 CORE_ADDR
746 pa64_solib_get_solib_by_pc (CORE_ADDR addr)
747 {
748   struct so_list *so_list = so_list_head;
749   CORE_ADDR retval = 0;
750
751   while (so_list)
752     {
753       if (so_list->pa64_solib_desc.text_base <= addr
754           && ((so_list->pa64_solib_desc.text_base
755                + so_list->pa64_solib_desc.text_size)
756               > addr))
757         {
758           retval = so_list->pa64_solib_desc_addr;
759           break;
760         }
761       so_list = so_list->next;
762     }
763   return retval;
764 }
765
766 /* Dump information about all the currently loaded shared libraries.  */
767
768 static void
769 pa64_sharedlibrary_info_command (char *ignore, int from_tty)
770 {
771   struct so_list *so_list = so_list_head;
772
773   if (exec_bfd == NULL)
774     {
775       printf_unfiltered ("No executable file.\n");
776       return;
777     }
778
779   if (so_list == NULL)
780     {
781       printf_unfiltered ("No shared libraries loaded at this time.\n");
782       return;
783     }
784
785   printf_unfiltered ("Shared Object Libraries\n");
786   printf_unfiltered ("   %-19s%-19s%-19s%-19s\n",
787                      "  text start", "   text end",
788                      "  data start", "   data end");
789   while (so_list)
790     {
791       unsigned int flags;
792
793       printf_unfiltered ("%s", so_list->name);
794       if (so_list->objfile == NULL)
795         printf_unfiltered ("  (symbols not loaded)");
796       if (so_list->loaded == 0)
797         printf_unfiltered ("  (shared library unloaded)");
798       printf_unfiltered ("  %-18s",
799         local_hex_string_custom (so_list->pa64_solib_desc.linkage_ptr,
800                                  "016l"));
801       printf_unfiltered ("\n");
802       printf_unfiltered ("%-18s",
803         local_hex_string_custom (so_list->pa64_solib_desc.text_base,
804                                  "016l"));
805       printf_unfiltered (" %-18s",
806         local_hex_string_custom ((so_list->pa64_solib_desc.text_base
807                                   + so_list->pa64_solib_desc.text_size),
808                                  "016l"));
809       printf_unfiltered (" %-18s",
810         local_hex_string_custom (so_list->pa64_solib_desc.data_base,
811                                  "016l"));
812       printf_unfiltered (" %-18s\n",
813         local_hex_string_custom ((so_list->pa64_solib_desc.data_base
814                                   + so_list->pa64_solib_desc.data_size),
815                                  "016l"));
816       so_list = so_list->next;
817     }
818 }
819
820 /* Load up one or more shared libraries as directed by the user.  */
821
822 static void
823 pa64_solib_sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
824 {
825   dont_repeat ();
826   pa64_solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0, 1);
827 }
828
829 /* Return the name of the shared library containing ADDR or NULL if ADDR
830    is not contained in any known shared library.  */
831
832 char *
833 pa64_solib_address (CORE_ADDR addr)
834 {
835   struct so_list *so = so_list_head;
836
837   while (so)
838     {
839       /* Is this address within this shlib's text range?  If so,
840          return the shlib's name.  */
841       if (addr >= so->pa64_solib_desc.text_base
842           && addr < (so->pa64_solib_desc.text_base
843                      | so->pa64_solib_desc.text_size))
844         return so->name;
845
846       /* Nope, keep looking... */
847       so = so->next;
848     }
849
850   /* No, we couldn't prove that the address is within a shlib. */
851   return NULL;
852 }
853
854 /* We are killing the inferior and restarting the program.  */
855
856 void
857 pa64_solib_restart (void)
858 {
859   struct so_list *sl = so_list_head;
860
861   /* Before the shlib info vanishes, use it to disable any breakpoints
862      that may still be active in those shlibs.  */
863   disable_breakpoints_in_shlibs (0);
864
865   /* Discard all the shlib descriptors.  */
866   while (sl)
867     {
868       struct so_list *next_sl = sl->next;
869       xfree (sl);
870       sl = next_sl;
871     }
872   so_list_head = NULL;
873
874   pa64_solib_total_st_size = (LONGEST) 0;
875   pa64_solib_st_size_threshold_exceeded = 0;
876
877   dld_cache.is_valid = 0;
878   dld_cache.have_read_dld_descriptor = 0;
879   dld_cache.dld_flags_addr = 0;
880   dld_cache.load_map = 0;
881   dld_cache.load_map_addr = 0;
882   dld_cache.dld_desc.data_base = 0;
883   dld_cache.dld_flags = 0;
884   dld_cache.dyninfo_sect = 0;
885 }
886
887 void
888 _initialize_pa64_solib (void)
889 {
890   add_com ("sharedlibrary", class_files, pa64_solib_sharedlibrary_command,
891            "Load shared object library symbols for files matching REGEXP.");
892   add_info ("sharedlibrary", pa64_sharedlibrary_info_command,
893             "Status of loaded shared object libraries.");
894
895   deprecated_add_show_from_set
896     (add_set_cmd ("auto-solib-add", class_support, var_boolean,
897                   (char *) &auto_solib_add,
898                   "Set autoloading of shared library symbols.\n\
899 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
900 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
901 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
902 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using `sharedlibrary'.",
903                   &setlist),
904      &showlist);
905
906   deprecated_add_show_from_set
907     (add_set_cmd ("auto-solib-limit", class_support, var_zinteger,
908                   (char *) &auto_solib_limit,
909                   "Set threshold (in Mb) for autoloading shared library symbols.\n\
910 When shared library autoloading is enabled, new libraries will be loaded\n\
911 only until the total size of shared library symbols exceeds this\n\
912 threshold in megabytes.  Is ignored when using `sharedlibrary'.",
913                   &setlist),
914      &showlist);
915
916   /* ??rehrauer: On HP-UX, the kernel parameter MAXDSIZ limits how
917      much data space a process can use.  We ought to be reading
918      MAXDSIZ and setting auto_solib_limit to some large fraction of
919      that value.  If not that, we maybe ought to be setting it smaller
920      than the default for MAXDSIZ (that being 64Mb, I believe).
921      However, [1] this threshold is only crudely approximated rather
922      than actually measured, and [2] 50 Mbytes is too small for
923      debugging gdb itself.  Thus, the arbitrary 100 figure.  */
924   auto_solib_limit = 100;       /* Megabytes */
925
926   pa64_solib_restart ();
927 }
928
929 /* Get some HPUX-specific data from a shared lib.  */
930 CORE_ADDR
931 so_lib_thread_start_addr (struct so_list *so)
932 {
933   return so->pa64_solib_desc.tls_start_addr;
934 }
935
936 /* Read the dynamic linker's internal shared library descriptor.
937
938    This must happen after dld starts running, so we can't do it in
939    read_dynamic_info.  Record the fact that we have loaded the
940    descriptor.  If the library is archive bound, then return zero, else
941    return nonzero.  */
942
943 static int
944 read_dld_descriptor (struct target_ops *target, int readsyms)
945 {
946   char *dll_path;
947   asection *dyninfo_sect;
948
949   /* If necessary call read_dynamic_info to extract the contents of the
950      .dynamic section from the shared library.  */
951   if (!dld_cache.is_valid) 
952     {
953       if (symfile_objfile == NULL)
954         error ("No object file symbols.");
955
956       dyninfo_sect = bfd_get_section_by_name (symfile_objfile->obfd, 
957                                               ".dynamic");
958       if (!dyninfo_sect) 
959         {
960           return 0;
961         }
962
963       if (!read_dynamic_info (dyninfo_sect, &dld_cache))
964         error ("Unable to read in .dynamic section information.");
965     }
966
967   /* Read the load map pointer.  */
968   if (target_read_memory (dld_cache.load_map_addr,
969                           (char*) &dld_cache.load_map,
970                           sizeof(dld_cache.load_map))
971       != 0)
972     {
973       error ("Error while reading in load map pointer.");
974     }
975
976   /* Read in the dld load module descriptor */
977   if (dlgetmodinfo (-1, 
978                     &dld_cache.dld_desc,
979                     sizeof(dld_cache.dld_desc), 
980                     pa64_target_read_memory, 
981                     0, 
982                     dld_cache.load_map)
983       == 0)
984     {
985       error ("Error trying to get information about dynamic linker.");
986     }
987
988   /* Indicate that we have loaded the dld descriptor.  */
989   dld_cache.have_read_dld_descriptor = 1;
990
991   /* Add dld.sl to the list of known shared libraries so that we can
992      do unwind, etc. 
993
994      ?!? This may not be correct.  Consider of dld.sl contains symbols
995      which are also referenced/defined by the user program or some user
996      shared library.  We need to make absolutely sure that we do not
997      pollute the namespace from GDB's point of view.  */
998   dll_path = dlgetname (&dld_cache.dld_desc, 
999                         sizeof(dld_cache.dld_desc), 
1000                         pa64_target_read_memory, 
1001                         0, 
1002                         dld_cache.load_map);
1003   add_to_solist(0, dll_path, readsyms, &dld_cache.dld_desc, 0, target);
1004   
1005   return 1;
1006 }
1007
1008 /* Read the .dynamic section and extract the information of interest,
1009    which is stored in dld_cache.  The routine elf_locate_base in solib.c 
1010    was used as a model for this.  */
1011
1012 static int
1013 read_dynamic_info (asection *dyninfo_sect, dld_cache_t *dld_cache_p)
1014 {
1015   char *buf;
1016   char *bufend;
1017   CORE_ADDR dyninfo_addr;
1018   int dyninfo_sect_size;
1019   CORE_ADDR entry_addr;
1020
1021   /* Read in .dynamic section, silently ignore errors.  */
1022   dyninfo_addr = bfd_section_vma (symfile_objfile->obfd, dyninfo_sect);
1023   dyninfo_sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, dyninfo_sect);
1024   buf = alloca (dyninfo_sect_size);
1025   if (target_read_memory (dyninfo_addr, buf, dyninfo_sect_size))
1026     return 0;
1027
1028   /* Scan the .dynamic section and record the items of interest. 
1029      In particular, DT_HP_DLD_FLAGS */
1030   for (bufend = buf + dyninfo_sect_size, entry_addr = dyninfo_addr;
1031        buf < bufend;
1032        buf += sizeof (Elf64_Dyn), entry_addr += sizeof (Elf64_Dyn))
1033     {
1034       Elf64_Dyn *x_dynp = (Elf64_Dyn*)buf;
1035       Elf64_Sxword dyn_tag;
1036       CORE_ADDR dyn_ptr;
1037       char *pbuf;
1038
1039       pbuf = alloca (TARGET_PTR_BIT / HOST_CHAR_BIT);
1040       dyn_tag = bfd_h_get_64 (symfile_objfile->obfd, 
1041                               (bfd_byte*) &x_dynp->d_tag);
1042
1043       /* We can't use a switch here because dyn_tag is 64 bits and HP's
1044          lame comiler does not handle 64bit items in switch statements.  */
1045       if (dyn_tag == DT_NULL)
1046         break;
1047       else if (dyn_tag == DT_HP_DLD_FLAGS)
1048         {
1049           /* Set dld_flags_addr and dld_flags in *dld_cache_p */
1050           dld_cache_p->dld_flags_addr = entry_addr + offsetof(Elf64_Dyn, d_un);
1051           if (target_read_memory (dld_cache_p->dld_flags_addr,
1052                                   (char*) &dld_cache_p->dld_flags, 
1053                                   sizeof(dld_cache_p->dld_flags))
1054               != 0)
1055             {
1056               error ("Error while reading in .dynamic section of the program.");
1057             }
1058         }
1059       else if (dyn_tag == DT_HP_LOAD_MAP)
1060         {
1061           /* Dld will place the address of the load map at load_map_addr
1062              after it starts running.  */
1063           if (target_read_memory (entry_addr + offsetof(Elf64_Dyn, 
1064                                                         d_un.d_ptr),
1065                                   (char*) &dld_cache_p->load_map_addr,
1066                                   sizeof(dld_cache_p->load_map_addr))
1067               != 0)
1068             {
1069               error ("Error while reading in .dynamic section of the program.");
1070             }
1071         }
1072       else 
1073         {
1074           /* tag is not of interest */
1075         }
1076     }
1077
1078   /* Record other information and set is_valid to 1. */
1079   dld_cache_p->dyninfo_sect = dyninfo_sect;
1080
1081   /* Verify that we read in required info.  These fields are re-set to zero
1082      in pa64_solib_restart.  */
1083
1084   if (dld_cache_p->dld_flags_addr != 0 && dld_cache_p->load_map_addr != 0) 
1085     dld_cache_p->is_valid = 1;
1086   else 
1087     return 0;
1088
1089   return 1;
1090 }
1091
1092 /* Wrapper for target_read_memory to make dlgetmodinfo happy.  */
1093
1094 static void *
1095 pa64_target_read_memory (void *buffer, CORE_ADDR ptr, size_t bufsiz, int ident)
1096 {
1097   if (target_read_memory (ptr, buffer, bufsiz) != 0)
1098     return 0;
1099   return buffer;
1100 }
1101
1102 /* Called from handle_dynlink_load_event and pa64_solib_add to add
1103    a shared library to so_list_head list and possibly to read in the
1104    debug information for the library.  
1105
1106    If load_module_desc_p is NULL, then the load module descriptor must
1107    be read from the inferior process at the address load_module_desc_addr.  */
1108
1109 static void
1110 add_to_solist (int from_tty, char *dll_path, int readsyms,
1111                struct load_module_desc *load_module_desc_p,
1112                CORE_ADDR load_module_desc_addr, struct target_ops *target)
1113 {
1114   struct so_list *new_so, *so_list_tail;
1115   int pa64_solib_st_size_threshhold_exceeded;
1116   LONGEST st_size;
1117
1118   if (symfile_objfile == NULL)
1119     return;
1120
1121   so_list_tail = so_list_head;
1122   /* Find the end of the list of shared objects.  */
1123   while (so_list_tail && so_list_tail->next)
1124     {
1125       if (strcmp (so_list_tail->name, dll_path) == 0)
1126         return;
1127       so_list_tail = so_list_tail->next;
1128     }
1129
1130   if (so_list_tail && strcmp (so_list_tail->name, dll_path) == 0)
1131     return;
1132
1133   /* Add the shared library to the so_list_head list */
1134   new_so = (struct so_list *) xmalloc (sizeof (struct so_list));
1135   memset ((char *)new_so, 0, sizeof (struct so_list));
1136   if (so_list_head == NULL)
1137     {
1138       so_list_head = new_so;
1139       so_list_tail = new_so;
1140     }
1141   else
1142     {
1143       so_list_tail->next = new_so;
1144       so_list_tail = new_so;
1145     }
1146
1147   /* Initialize the new_so */
1148   if (load_module_desc_p)
1149     {
1150       new_so->pa64_solib_desc = *load_module_desc_p;
1151     }
1152   else
1153     {
1154       if (target_read_memory (load_module_desc_addr, 
1155                               (char*) &new_so->pa64_solib_desc,
1156                               sizeof(struct load_module_desc))
1157           != 0)
1158       {
1159         error ("Error while reading in dynamic library %s", dll_path);
1160       }
1161     }
1162   
1163   new_so->pa64_solib_desc_addr = load_module_desc_addr;
1164   new_so->loaded = 1;
1165   new_so->name = obsavestring (dll_path, strlen(dll_path),
1166                                &symfile_objfile->objfile_obstack);
1167
1168   /* If we are not going to load the library, tell the user if we
1169      haven't already and return.  */
1170
1171   st_size = pa64_solib_sizeof_symbol_table (dll_path);
1172   pa64_solib_st_size_threshhold_exceeded =
1173        !from_tty 
1174     && readsyms
1175     && (  (st_size + pa64_solib_total_st_size) 
1176         > (auto_solib_limit * (LONGEST) (1024 * 1024)));
1177   if (pa64_solib_st_size_threshhold_exceeded)
1178     {
1179       pa64_solib_add_solib_objfile (new_so, dll_path, from_tty, 1);
1180       return;
1181     } 
1182
1183   /* Now read in debug info. */
1184   pa64_solib_total_st_size += st_size;
1185
1186   /* This fills in new_so->objfile, among others. */
1187   pa64_solib_load_symbols (new_so, 
1188                            dll_path,
1189                            from_tty, 
1190                            0,
1191                            target);
1192   return;
1193 }
1194
1195
1196 /*
1197    LOCAL FUNCTION
1198
1199    bfd_lookup_symbol -- lookup the value for a specific symbol
1200
1201    SYNOPSIS
1202
1203    CORE_ADDR bfd_lookup_symbol (bfd *abfd, char *symname)
1204
1205    DESCRIPTION
1206
1207    An expensive way to lookup the value of a single symbol for
1208    bfd's that are only temporary anyway.  This is used by the
1209    shared library support to find the address of the debugger
1210    interface structures in the shared library.
1211
1212    Note that 0 is specifically allowed as an error return (no
1213    such symbol).
1214  */
1215
1216 static CORE_ADDR
1217 bfd_lookup_symbol (bfd *abfd, char *symname)
1218 {
1219   unsigned int storage_needed;
1220   asymbol *sym;
1221   asymbol **symbol_table;
1222   unsigned int number_of_symbols;
1223   unsigned int i;
1224   struct cleanup *back_to;
1225   CORE_ADDR symaddr = 0;
1226
1227   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
1228
1229   if (storage_needed > 0)
1230     {
1231       symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1232       back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1233       number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
1234
1235       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1236         {
1237           sym = *symbol_table++;
1238           if (strcmp (sym->name, symname) == 0)
1239             {
1240               /* Bfd symbols are section relative. */
1241               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1242               break;
1243             }
1244         }
1245       do_cleanups (back_to);
1246     }
1247   return (symaddr);
1248 }
1249