Add FR-V Linux core file support.
[external/binutils.git] / gdb / solib-frv.c
1 /* Handle FR-V (FDPIC) shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2    Copyright (C) 2004
3    Free Software Foundation, Inc.
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., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
20    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22
23 #include "defs.h"
24 #include "gdb_string.h"
25 #include "inferior.h"
26 #include "gdbcore.h"
27 #include "solist.h"
28 #include "frv-tdep.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "symtab.h"
31 #include "language.h"
32 #include "command.h"
33 #include "gdbcmd.h"
34 #include "elf/frv.h"
35
36 /* Flag which indicates whether internal debug messages should be printed.  */
37 static int solib_frv_debug;
38
39 /* FR-V pointers are four bytes wide.  */
40 enum { FRV_PTR_SIZE = 4 };
41
42 /* Representation of loadmap and related structs for the FR-V FDPIC ABI.  */
43
44 /* External versions; the size and alignment of the fields should be
45    the same as those on the target.  When loaded, the placement of
46    the bits in each field will be the same as on the target.  */
47 typedef gdb_byte ext_Elf32_Half[2];
48 typedef gdb_byte ext_Elf32_Addr[4];
49 typedef gdb_byte ext_Elf32_Word[4];
50
51 struct ext_elf32_fdpic_loadseg
52 {
53   /* Core address to which the segment is mapped.  */
54   ext_Elf32_Addr addr;
55   /* VMA recorded in the program header.  */
56   ext_Elf32_Addr p_vaddr;
57   /* Size of this segment in memory.  */
58   ext_Elf32_Word p_memsz;
59 };
60
61 struct ext_elf32_fdpic_loadmap {
62   /* Protocol version number, must be zero.  */
63   ext_Elf32_Half version;
64   /* Number of segments in this map.  */
65   ext_Elf32_Half nsegs;
66   /* The actual memory map.  */
67   struct ext_elf32_fdpic_loadseg segs[1 /* nsegs, actually */];
68 };
69
70 /* Internal versions; the types are GDB types and the data in each
71    of the fields is (or will be) decoded from the external struct
72    for ease of consumption.  */
73 struct int_elf32_fdpic_loadseg
74 {
75   /* Core address to which the segment is mapped.  */
76   CORE_ADDR addr;
77   /* VMA recorded in the program header.  */
78   CORE_ADDR p_vaddr;
79   /* Size of this segment in memory.  */
80   long p_memsz;
81 };
82
83 struct int_elf32_fdpic_loadmap {
84   /* Protocol version number, must be zero.  */
85   int version;
86   /* Number of segments in this map.  */
87   int nsegs;
88   /* The actual memory map.  */
89   struct int_elf32_fdpic_loadseg segs[1 /* nsegs, actually */];
90 };
91
92 /* Given address LDMADDR, fetch and decode the loadmap at that address.
93    Return NULL if there is a problem reading the target memory or if
94    there doesn't appear to be a loadmap at the given address.  The
95    allocated space (representing the loadmap) returned by this
96    function may be freed via a single call to xfree().  */
97
98 static struct int_elf32_fdpic_loadmap *
99 fetch_loadmap (CORE_ADDR ldmaddr)
100 {
101   struct ext_elf32_fdpic_loadmap ext_ldmbuf_partial;
102   struct ext_elf32_fdpic_loadmap *ext_ldmbuf;
103   struct int_elf32_fdpic_loadmap *int_ldmbuf;
104   int ext_ldmbuf_size, int_ldmbuf_size;
105   int version, seg, nsegs;
106
107   /* Fetch initial portion of the loadmap.  */
108   if (target_read_memory (ldmaddr, (gdb_byte *) &ext_ldmbuf_partial,
109                           sizeof ext_ldmbuf_partial))
110     {
111       /* Problem reading the target's memory.  */
112       return NULL;
113     }
114
115   /* Extract the version.  */
116   version = extract_unsigned_integer (ext_ldmbuf_partial.version,
117                                       sizeof ext_ldmbuf_partial.version);
118   if (version != 0)
119     {
120       /* We only handle version 0.  */
121       return NULL;
122     }
123
124   /* Extract the number of segments.  */
125   nsegs = extract_unsigned_integer (ext_ldmbuf_partial.nsegs,
126                                     sizeof ext_ldmbuf_partial.nsegs);
127
128   /* Allocate space for the complete (external) loadmap.  */
129   ext_ldmbuf_size = sizeof (struct ext_elf32_fdpic_loadmap)
130                + (nsegs - 1) * sizeof (struct ext_elf32_fdpic_loadseg);
131   ext_ldmbuf = xmalloc (ext_ldmbuf_size);
132
133   /* Copy over the portion of the loadmap that's already been read.  */
134   memcpy (ext_ldmbuf, &ext_ldmbuf_partial, sizeof ext_ldmbuf_partial);
135
136   /* Read the rest of the loadmap from the target.  */
137   if (target_read_memory (ldmaddr + sizeof ext_ldmbuf_partial,
138                           (gdb_byte *) ext_ldmbuf + sizeof ext_ldmbuf_partial,
139                           ext_ldmbuf_size - sizeof ext_ldmbuf_partial))
140     {
141       /* Couldn't read rest of the loadmap.  */
142       xfree (ext_ldmbuf);
143       return NULL;
144     }
145
146   /* Allocate space into which to put information extract from the
147      external loadsegs.  I.e, allocate the internal loadsegs.  */
148   int_ldmbuf_size = sizeof (struct int_elf32_fdpic_loadmap)
149                + (nsegs - 1) * sizeof (struct int_elf32_fdpic_loadseg);
150   int_ldmbuf = xmalloc (int_ldmbuf_size);
151
152   /* Place extracted information in internal structs.  */
153   int_ldmbuf->version = version;
154   int_ldmbuf->nsegs = nsegs;
155   for (seg = 0; seg < nsegs; seg++)
156     {
157       int_ldmbuf->segs[seg].addr
158         = extract_unsigned_integer (ext_ldmbuf->segs[seg].addr,
159                                     sizeof (ext_ldmbuf->segs[seg].addr));
160       int_ldmbuf->segs[seg].p_vaddr
161         = extract_unsigned_integer (ext_ldmbuf->segs[seg].p_vaddr,
162                                     sizeof (ext_ldmbuf->segs[seg].p_vaddr));
163       int_ldmbuf->segs[seg].p_memsz
164         = extract_unsigned_integer (ext_ldmbuf->segs[seg].p_memsz,
165                                     sizeof (ext_ldmbuf->segs[seg].p_memsz));
166     }
167
168   xfree (ext_ldmbuf);
169   return int_ldmbuf;
170 }
171
172 /* External link_map and elf32_fdpic_loadaddr struct definitions.  */
173
174 typedef gdb_byte ext_ptr[4];
175
176 struct ext_elf32_fdpic_loadaddr
177 {
178   ext_ptr map;                  /* struct elf32_fdpic_loadmap *map; */
179   ext_ptr got_value;            /* void *got_value; */
180 };
181
182 struct ext_link_map
183 {
184   struct ext_elf32_fdpic_loadaddr l_addr;
185
186   /* Absolute file name object was found in.  */
187   ext_ptr l_name;               /* char *l_name; */
188
189   /* Dynamic section of the shared object.  */
190   ext_ptr l_ld;                 /* ElfW(Dyn) *l_ld; */
191
192   /* Chain of loaded objects.  */
193   ext_ptr l_next, l_prev;       /* struct link_map *l_next, *l_prev; */
194 };
195
196 /* Link map info to include in an allocated so_list entry */
197
198 struct lm_info
199   {
200     /* The loadmap, digested into an easier to use form.  */
201     struct int_elf32_fdpic_loadmap *map;
202     /* The GOT address for this link map entry.  */
203     CORE_ADDR got_value;
204     /* The link map address, needed for frv_fetch_objfile_link_map().  */
205     CORE_ADDR lm_addr;
206
207     /* Cached dynamic symbol table and dynamic relocs initialized and
208        used only by find_canonical_descriptor_in_load_object().
209
210        Note: kevinb/2004-02-26: It appears that calls to
211        bfd_canonicalize_dynamic_reloc() will use the same symbols as
212        those supplied to the first call to this function.  Therefore,
213        it's important to NOT free the asymbol ** data structure
214        supplied to the first call.  Thus the caching of the dynamic
215        symbols (dyn_syms) is critical for correct operation.  The
216        caching of the dynamic relocations could be dispensed with.  */
217     asymbol **dyn_syms;
218     arelent **dyn_relocs;
219     int dyn_reloc_count;        /* number of dynamic relocs.  */
220
221   };
222
223 /* The load map, got value, etc. are not available from the chain
224    of loaded shared objects.  ``main_executable_lm_info'' provides
225    a way to get at this information so that it doesn't need to be
226    frequently recomputed.  Initialized by frv_relocate_main_executable().  */
227 static struct lm_info *main_executable_lm_info;
228
229 static void frv_relocate_main_executable (void);
230 static CORE_ADDR main_got (void);
231 static int enable_break2 (void);
232
233 /*
234
235    LOCAL FUNCTION
236
237    bfd_lookup_symbol -- lookup the value for a specific symbol
238
239    SYNOPSIS
240
241    CORE_ADDR bfd_lookup_symbol (bfd *abfd, char *symname)
242
243    DESCRIPTION
244
245    An expensive way to lookup the value of a single symbol for
246    bfd's that are only temporary anyway.  This is used by the
247    shared library support to find the address of the debugger
248    interface structures in the shared library.
249
250    Note that 0 is specifically allowed as an error return (no
251    such symbol).
252  */
253
254 static CORE_ADDR
255 bfd_lookup_symbol (bfd *abfd, char *symname)
256 {
257   long storage_needed;
258   asymbol *sym;
259   asymbol **symbol_table;
260   unsigned int number_of_symbols;
261   unsigned int i;
262   struct cleanup *back_to;
263   CORE_ADDR symaddr = 0;
264
265   storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
266
267   if (storage_needed > 0)
268     {
269       symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
270       back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
271       number_of_symbols = bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
272
273       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
274         {
275           sym = *symbol_table++;
276           if (strcmp (sym->name, symname) == 0)
277             {
278               /* Bfd symbols are section relative. */
279               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
280               break;
281             }
282         }
283       do_cleanups (back_to);
284     }
285
286   if (symaddr)
287     return symaddr;
288
289   /* Look for the symbol in the dynamic string table too.  */
290
291   storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
292
293   if (storage_needed > 0)
294     {
295       symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
296       back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
297       number_of_symbols = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, symbol_table);
298
299       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
300         {
301           sym = *symbol_table++;
302           if (strcmp (sym->name, symname) == 0)
303             {
304               /* Bfd symbols are section relative. */
305               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
306               break;
307             }
308         }
309       do_cleanups (back_to);
310     }
311
312   return symaddr;
313 }
314
315
316 /*
317
318   LOCAL FUNCTION
319
320   open_symbol_file_object
321
322   SYNOPSIS
323
324   void open_symbol_file_object (void *from_tty)
325
326   DESCRIPTION
327
328   If no open symbol file, attempt to locate and open the main symbol
329   file.
330
331   If FROM_TTYP dereferences to a non-zero integer, allow messages to
332   be printed.  This parameter is a pointer rather than an int because
333   open_symbol_file_object() is called via catch_errors() and
334   catch_errors() requires a pointer argument. */
335
336 static int
337 open_symbol_file_object (void *from_ttyp)
338 {
339   /* Unimplemented.  */
340   return 0;
341 }
342
343 /* Cached value for lm_base(), below.  */
344 static CORE_ADDR lm_base_cache = 0;
345
346 /* Link map address for main module.  */
347 static CORE_ADDR main_lm_addr = 0;
348
349 /* Return the address from which the link map chain may be found.  On
350    the FR-V, this may be found in a number of ways.  Assuming that the
351    main executable has already been relocated, the easiest way to find
352    this value is to look up the address of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  A
353    pointer to the start of the link map will be located at the word found
354    at _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ + 8.  (This is part of the dynamic linker
355    reserve area mandated by the ABI.)  */
356
357 static CORE_ADDR
358 lm_base (void)
359 {
360   struct minimal_symbol *got_sym;
361   CORE_ADDR addr;
362   gdb_byte buf[FRV_PTR_SIZE];
363
364   /* If we already have a cached value, return it.  */
365   if (lm_base_cache)
366     return lm_base_cache;
367
368   got_sym = lookup_minimal_symbol ("_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", NULL,
369                                    symfile_objfile);
370   if (got_sym == 0)
371     {
372       if (solib_frv_debug)
373         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
374                             "lm_base: _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ not found.\n");
375       return 0;
376     }
377
378   addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (got_sym) + 8;
379
380   if (solib_frv_debug)
381     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
382                         "lm_base: _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ + 8 = %s\n",
383                         hex_string_custom (addr, 8));
384
385   if (target_read_memory (addr, buf, sizeof buf) != 0)
386     return 0;
387   lm_base_cache = extract_unsigned_integer (buf, sizeof buf);
388
389   if (solib_frv_debug)
390     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
391                         "lm_base: lm_base_cache = %s\n",
392                         hex_string_custom (lm_base_cache, 8));
393
394   return lm_base_cache;
395 }
396
397
398 /* LOCAL FUNCTION
399
400    frv_current_sos -- build a list of currently loaded shared objects
401
402    SYNOPSIS
403
404    struct so_list *frv_current_sos ()
405
406    DESCRIPTION
407
408    Build a list of `struct so_list' objects describing the shared
409    objects currently loaded in the inferior.  This list does not
410    include an entry for the main executable file.
411
412    Note that we only gather information directly available from the
413    inferior --- we don't examine any of the shared library files
414    themselves.  The declaration of `struct so_list' says which fields
415    we provide values for.  */
416
417 static struct so_list *
418 frv_current_sos (void)
419 {
420   CORE_ADDR lm_addr, mgot;
421   struct so_list *sos_head = NULL;
422   struct so_list **sos_next_ptr = &sos_head;
423
424   /* Make sure that the main executable has been relocated.  This is
425      required in order to find the address of the global offset table,
426      which in turn is used to find the link map info.  (See lm_base()
427      for details.)
428
429      Note that the relocation of the main executable is also performed
430      by SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK(), however, in the case of core
431      files, this hook is called too late in order to be of benefit to
432      SOLIB_ADD.  SOLIB_ADD eventually calls this this function,
433      frv_current_sos, and also precedes the call to
434      SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK().   (See post_create_inferior() in
435      infcmd.c.)  */
436   if (main_executable_lm_info == 0 && core_bfd != NULL)
437     frv_relocate_main_executable ();
438
439   /* Fetch the GOT corresponding to the main executable.  */
440   mgot = main_got ();
441
442   /* Locate the address of the first link map struct.  */
443   lm_addr = lm_base ();
444
445   /* We have at least one link map entry.  Fetch the the lot of them,
446      building the solist chain.  */
447   while (lm_addr)
448     {
449       struct ext_link_map lm_buf;
450       CORE_ADDR got_addr;
451
452       if (solib_frv_debug)
453         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
454                             "current_sos: reading link_map entry at %s\n",
455                             hex_string_custom (lm_addr, 8));
456
457       if (target_read_memory (lm_addr, (gdb_byte *) &lm_buf, sizeof (lm_buf)) != 0)
458         {
459           warning (_("frv_current_sos: Unable to read link map entry.  Shared object chain may be incomplete."));
460           break;
461         }
462
463       got_addr
464         = extract_unsigned_integer (lm_buf.l_addr.got_value,
465                                     sizeof (lm_buf.l_addr.got_value));
466       /* If the got_addr is the same as mgotr, then we're looking at the
467          entry for the main executable.  By convention, we don't include
468          this in the list of shared objects.  */
469       if (got_addr != mgot)
470         {
471           int errcode;
472           char *name_buf;
473           struct int_elf32_fdpic_loadmap *loadmap;
474           struct so_list *sop;
475           CORE_ADDR addr;
476
477           /* Fetch the load map address.  */
478           addr = extract_unsigned_integer (lm_buf.l_addr.map,
479                                            sizeof lm_buf.l_addr.map);
480           loadmap = fetch_loadmap (addr);
481           if (loadmap == NULL)
482             {
483               warning (_("frv_current_sos: Unable to fetch load map.  Shared object chain may be incomplete."));
484               break;
485             }
486
487           sop = xcalloc (1, sizeof (struct so_list));
488           sop->lm_info = xcalloc (1, sizeof (struct lm_info));
489           sop->lm_info->map = loadmap;
490           sop->lm_info->got_value = got_addr;
491           sop->lm_info->lm_addr = lm_addr;
492           /* Fetch the name.  */
493           addr = extract_unsigned_integer (lm_buf.l_name,
494                                            sizeof (lm_buf.l_name));
495           target_read_string (addr, &name_buf, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1,
496                               &errcode);
497
498           if (solib_frv_debug)
499             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "current_sos: name = %s\n",
500                                 name_buf);
501           
502           if (errcode != 0)
503             warning (_("Can't read pathname for link map entry: %s."),
504                      safe_strerror (errcode));
505           else
506             {
507               strncpy (sop->so_name, name_buf, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
508               sop->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
509               xfree (name_buf);
510               strcpy (sop->so_original_name, sop->so_name);
511             }
512
513           *sos_next_ptr = sop;
514           sos_next_ptr = &sop->next;
515         }
516       else
517         {
518           main_lm_addr = lm_addr;
519         }
520
521       lm_addr = extract_unsigned_integer (lm_buf.l_next, sizeof (lm_buf.l_next));
522     }
523
524   enable_break2 ();
525
526   return sos_head;
527 }
528
529
530 /* Return 1 if PC lies in the dynamic symbol resolution code of the
531    run time loader.  */
532
533 static CORE_ADDR interp_text_sect_low;
534 static CORE_ADDR interp_text_sect_high;
535 static CORE_ADDR interp_plt_sect_low;
536 static CORE_ADDR interp_plt_sect_high;
537
538 static int
539 frv_in_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
540 {
541   return ((pc >= interp_text_sect_low && pc < interp_text_sect_high)
542           || (pc >= interp_plt_sect_low && pc < interp_plt_sect_high)
543           || in_plt_section (pc, NULL));
544 }
545
546 /* Given a loadmap and an address, return the displacement needed
547    to relocate the address.  */
548
549 CORE_ADDR
550 displacement_from_map (struct int_elf32_fdpic_loadmap *map,
551                        CORE_ADDR addr)
552 {
553   int seg;
554
555   for (seg = 0; seg < map->nsegs; seg++)
556     {
557       if (map->segs[seg].p_vaddr <= addr
558           && addr < map->segs[seg].p_vaddr + map->segs[seg].p_memsz)
559         {
560           return map->segs[seg].addr - map->segs[seg].p_vaddr;
561         }
562     }
563
564   return 0;
565 }
566
567 /* Print a warning about being unable to set the dynamic linker
568    breakpoint.  */
569
570 static void
571 enable_break_failure_warning (void)
572 {
573   warning (_("Unable to find dynamic linker breakpoint function.\n"
574            "GDB will be unable to debug shared library initializers\n"
575            "and track explicitly loaded dynamic code."));
576 }
577
578 /*
579
580    LOCAL FUNCTION
581
582    enable_break -- arrange for dynamic linker to hit breakpoint
583
584    SYNOPSIS
585
586    int enable_break (void)
587
588    DESCRIPTION
589
590    The dynamic linkers has, as part of its debugger interface, support
591    for arranging for the inferior to hit a breakpoint after mapping in
592    the shared libraries.  This function enables that breakpoint.
593
594    On the FR-V, using the shared library (FDPIC) ABI, the symbol
595    _dl_debug_addr points to the r_debug struct which contains
596    a field called r_brk.  r_brk is the address of the function
597    descriptor upon which a breakpoint must be placed.  Being a
598    function descriptor, we must extract the entry point in order
599    to set the breakpoint.
600
601    Our strategy will be to get the .interp section from the
602    executable.  This section will provide us with the name of the
603    interpreter.  We'll open the interpreter and then look up
604    the address of _dl_debug_addr.  We then relocate this address
605    using the interpreter's loadmap.  Once the relocated address
606    is known, we fetch the value (address) corresponding to r_brk
607    and then use that value to fetch the entry point of the function
608    we're interested in.
609
610  */
611
612 static int enable_break1_done = 0;
613 static int enable_break2_done = 0;
614
615 static int
616 enable_break2 (void)
617 {
618   int success = 0;
619   char **bkpt_namep;
620   asection *interp_sect;
621
622   if (!enable_break1_done || enable_break2_done)
623     return 1;
624
625   enable_break2_done = 1;
626
627   /* First, remove all the solib event breakpoints.  Their addresses
628      may have changed since the last time we ran the program.  */
629   remove_solib_event_breakpoints ();
630
631   interp_text_sect_low = interp_text_sect_high = 0;
632   interp_plt_sect_low = interp_plt_sect_high = 0;
633
634   /* Find the .interp section; if not found, warn the user and drop
635      into the old breakpoint at symbol code.  */
636   interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
637   if (interp_sect)
638     {
639       unsigned int interp_sect_size;
640       gdb_byte *buf;
641       bfd *tmp_bfd = NULL;
642       int tmp_fd = -1;
643       char *tmp_pathname = NULL;
644       int status;
645       CORE_ADDR addr, interp_loadmap_addr;
646       gdb_byte addr_buf[FRV_PTR_SIZE];
647       struct int_elf32_fdpic_loadmap *ldm;
648
649       /* Read the contents of the .interp section into a local buffer;
650          the contents specify the dynamic linker this program uses.  */
651       interp_sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, interp_sect);
652       buf = alloca (interp_sect_size);
653       bfd_get_section_contents (exec_bfd, interp_sect,
654                                 buf, 0, interp_sect_size);
655
656       /* Now we need to figure out where the dynamic linker was
657          loaded so that we can load its symbols and place a breakpoint
658          in the dynamic linker itself.
659
660          This address is stored on the stack.  However, I've been unable
661          to find any magic formula to find it for Solaris (appears to
662          be trivial on GNU/Linux).  Therefore, we have to try an alternate
663          mechanism to find the dynamic linker's base address.  */
664
665       tmp_fd  = solib_open (buf, &tmp_pathname);
666       if (tmp_fd >= 0)
667         tmp_bfd = bfd_fopen (tmp_pathname, gnutarget, FOPEN_RB, tmp_fd);
668
669       if (tmp_bfd == NULL)
670         {
671           enable_break_failure_warning ();
672           return 0;
673         }
674
675       /* Make sure the dynamic linker is really a useful object.  */
676       if (!bfd_check_format (tmp_bfd, bfd_object))
677         {
678           warning (_("Unable to grok dynamic linker %s as an object file"), buf);
679           enable_break_failure_warning ();
680           bfd_close (tmp_bfd);
681           return 0;
682         }
683
684       status = frv_fdpic_loadmap_addresses (current_gdbarch,
685                                             &interp_loadmap_addr, 0);
686       if (status < 0)
687         {
688           warning (_("Unable to determine dynamic linker loadmap address."));
689           enable_break_failure_warning ();
690           bfd_close (tmp_bfd);
691           return 0;
692         }
693
694       if (solib_frv_debug)
695         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
696                             "enable_break: interp_loadmap_addr = %s\n",
697                             hex_string_custom (interp_loadmap_addr, 8));
698
699       ldm = fetch_loadmap (interp_loadmap_addr);
700       if (ldm == NULL)
701         {
702           warning (_("Unable to load dynamic linker loadmap at address %s."),
703                    hex_string_custom (interp_loadmap_addr, 8));
704           enable_break_failure_warning ();
705           bfd_close (tmp_bfd);
706           return 0;
707         }
708
709       /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
710          text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
711       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
712       if (interp_sect)
713         {
714           interp_text_sect_low
715             = bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect);
716           interp_text_sect_low
717             += displacement_from_map (ldm, interp_text_sect_low);
718           interp_text_sect_high
719             = interp_text_sect_low + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
720         }
721       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
722       if (interp_sect)
723         {
724           interp_plt_sect_low =
725             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect);
726           interp_plt_sect_low
727             += displacement_from_map (ldm, interp_plt_sect_low);
728           interp_plt_sect_high =
729             interp_plt_sect_low + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
730         }
731
732       addr = bfd_lookup_symbol (tmp_bfd, "_dl_debug_addr");
733       if (addr == 0)
734         {
735           warning (_("Could not find symbol _dl_debug_addr in dynamic linker"));
736           enable_break_failure_warning ();
737           bfd_close (tmp_bfd);
738           return 0;
739         }
740
741       if (solib_frv_debug)
742         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
743                             "enable_break: _dl_debug_addr (prior to relocation) = %s\n",
744                             hex_string_custom (addr, 8));
745
746       addr += displacement_from_map (ldm, addr);
747
748       if (solib_frv_debug)
749         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
750                             "enable_break: _dl_debug_addr (after relocation) = %s\n",
751                             hex_string_custom (addr, 8));
752
753       /* Fetch the address of the r_debug struct.  */
754       if (target_read_memory (addr, addr_buf, sizeof addr_buf) != 0)
755         {
756           warning (_("Unable to fetch contents of _dl_debug_addr (at address %s) from dynamic linker"),
757                    hex_string_custom (addr, 8));
758         }
759       addr = extract_unsigned_integer (addr_buf, sizeof addr_buf);
760
761       /* Fetch the r_brk field.  It's 8 bytes from the start of
762          _dl_debug_addr.  */
763       if (target_read_memory (addr + 8, addr_buf, sizeof addr_buf) != 0)
764         {
765           warning (_("Unable to fetch _dl_debug_addr->r_brk (at address %s) from dynamic linker"),
766                    hex_string_custom (addr + 8, 8));
767           enable_break_failure_warning ();
768           bfd_close (tmp_bfd);
769           return 0;
770         }
771       addr = extract_unsigned_integer (addr_buf, sizeof addr_buf);
772
773       /* Now fetch the function entry point.  */
774       if (target_read_memory (addr, addr_buf, sizeof addr_buf) != 0)
775         {
776           warning (_("Unable to fetch _dl_debug_addr->.r_brk entry point (at address %s) from dynamic linker"),
777                    hex_string_custom (addr, 8));
778           enable_break_failure_warning ();
779           bfd_close (tmp_bfd);
780           return 0;
781         }
782       addr = extract_unsigned_integer (addr_buf, sizeof addr_buf);
783
784       /* We're done with the temporary bfd.  */
785       bfd_close (tmp_bfd);
786
787       /* We're also done with the loadmap.  */
788       xfree (ldm);
789
790       /* Now (finally!) create the solib breakpoint.  */
791       create_solib_event_breakpoint (addr);
792
793       return 1;
794     }
795
796   /* Tell the user we couldn't set a dynamic linker breakpoint.  */
797   enable_break_failure_warning ();
798
799   /* Failure return.  */
800   return 0;
801 }
802
803 static int
804 enable_break (void)
805 {
806   asection *interp_sect;
807
808   /* Remove all the solib event breakpoints.  Their addresses
809      may have changed since the last time we ran the program.  */
810   remove_solib_event_breakpoints ();
811
812   /* Check for the presence of a .interp section.  If there is no
813      such section, the executable is statically linked.  */
814
815   interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
816
817   if (interp_sect)
818     {
819       enable_break1_done = 1;
820       create_solib_event_breakpoint (symfile_objfile->ei.entry_point);
821
822       if (solib_frv_debug)
823         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
824                             "enable_break: solib event breakpoint placed at entry point: %s\n",
825                             hex_string_custom
826                               (symfile_objfile->ei.entry_point, 8));
827     }
828   else
829     {
830       if (solib_frv_debug)
831         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
832                             "enable_break: No .interp section found.\n");
833     }
834
835   return 1;
836 }
837
838 /*
839
840    LOCAL FUNCTION
841
842    special_symbol_handling -- additional shared library symbol handling
843
844    SYNOPSIS
845
846    void special_symbol_handling ()
847
848    DESCRIPTION
849
850    Once the symbols from a shared object have been loaded in the usual
851    way, we are called to do any system specific symbol handling that 
852    is needed.
853
854  */
855
856 static void
857 frv_special_symbol_handling (void)
858 {
859   /* Nothing needed (yet) for FRV. */
860 }
861
862 static void
863 frv_relocate_main_executable (void)
864 {
865   int status;
866   CORE_ADDR exec_addr;
867   struct int_elf32_fdpic_loadmap *ldm;
868   struct cleanup *old_chain;
869   struct section_offsets *new_offsets;
870   int changed;
871   struct obj_section *osect;
872
873   status = frv_fdpic_loadmap_addresses (current_gdbarch, 0, &exec_addr);
874
875   if (status < 0)
876     {
877       /* Not using FDPIC ABI, so do nothing.  */
878       return;
879     }
880
881   /* Fetch the loadmap located at ``exec_addr''.  */
882   ldm = fetch_loadmap (exec_addr);
883   if (ldm == NULL)
884     error (_("Unable to load the executable's loadmap."));
885
886   if (main_executable_lm_info)
887     xfree (main_executable_lm_info);
888   main_executable_lm_info = xcalloc (1, sizeof (struct lm_info));
889   main_executable_lm_info->map = ldm;
890
891   new_offsets = xcalloc (symfile_objfile->num_sections,
892                          sizeof (struct section_offsets));
893   old_chain = make_cleanup (xfree, new_offsets);
894   changed = 0;
895
896   ALL_OBJFILE_OSECTIONS (symfile_objfile, osect)
897     {
898       CORE_ADDR orig_addr, addr, offset;
899       int osect_idx;
900       int seg;
901       
902       osect_idx = osect->the_bfd_section->index;
903
904       /* Current address of section.  */
905       addr = osect->addr;
906       /* Offset from where this section started.  */
907       offset = ANOFFSET (symfile_objfile->section_offsets, osect_idx);
908       /* Original address prior to any past relocations.  */
909       orig_addr = addr - offset;
910
911       for (seg = 0; seg < ldm->nsegs; seg++)
912         {
913           if (ldm->segs[seg].p_vaddr <= orig_addr
914               && orig_addr < ldm->segs[seg].p_vaddr + ldm->segs[seg].p_memsz)
915             {
916               new_offsets->offsets[osect_idx]
917                 = ldm->segs[seg].addr - ldm->segs[seg].p_vaddr;
918
919               if (new_offsets->offsets[osect_idx] != offset)
920                 changed = 1;
921               break;
922             }
923         }
924     }
925
926   if (changed)
927     objfile_relocate (symfile_objfile, new_offsets);
928
929   do_cleanups (old_chain);
930
931   /* Now that symfile_objfile has been relocated, we can compute the
932      GOT value and stash it away.  */
933   main_executable_lm_info->got_value = main_got ();
934 }
935
936 /*
937
938    GLOBAL FUNCTION
939
940    frv_solib_create_inferior_hook -- shared library startup support
941
942    SYNOPSIS
943
944    void frv_solib_create_inferior_hook ()
945
946    DESCRIPTION
947
948    When gdb starts up the inferior, it nurses it along (through the
949    shell) until it is ready to execute it's first instruction.  At this
950    point, this function gets called via expansion of the macro
951    SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK.
952
953    For the FR-V shared library ABI (FDPIC), the main executable
954    needs to be relocated.  The shared library breakpoints also need
955    to be enabled.
956  */
957
958 static void
959 frv_solib_create_inferior_hook (void)
960 {
961   /* Relocate main executable.  */
962   frv_relocate_main_executable ();
963
964   /* Enable shared library breakpoints.  */
965   if (!enable_break ())
966     {
967       warning (_("shared library handler failed to enable breakpoint"));
968       return;
969     }
970 }
971
972 static void
973 frv_clear_solib (void)
974 {
975   lm_base_cache = 0;
976   enable_break1_done = 0;
977   enable_break2_done = 0;
978   main_lm_addr = 0;
979   if (main_executable_lm_info != 0)
980     {
981       xfree (main_executable_lm_info->map);
982       xfree (main_executable_lm_info->dyn_syms);
983       xfree (main_executable_lm_info->dyn_relocs);
984       xfree (main_executable_lm_info);
985       main_executable_lm_info = 0;
986     }
987 }
988
989 static void
990 frv_free_so (struct so_list *so)
991 {
992   xfree (so->lm_info->map);
993   xfree (so->lm_info->dyn_syms);
994   xfree (so->lm_info->dyn_relocs);
995   xfree (so->lm_info);
996 }
997
998 static void
999 frv_relocate_section_addresses (struct so_list *so,
1000                                  struct section_table *sec)
1001 {
1002   int seg;
1003   struct int_elf32_fdpic_loadmap *map;
1004
1005   map = so->lm_info->map;
1006
1007   for (seg = 0; seg < map->nsegs; seg++)
1008     {
1009       if (map->segs[seg].p_vaddr <= sec->addr
1010           && sec->addr < map->segs[seg].p_vaddr + map->segs[seg].p_memsz)
1011         {
1012           CORE_ADDR displ = map->segs[seg].addr - map->segs[seg].p_vaddr;
1013           sec->addr += displ;
1014           sec->endaddr += displ;
1015           break;
1016         }
1017     }
1018 }
1019
1020 /* Return the GOT address associated with the main executable.  Return
1021    0 if it can't be found.  */
1022
1023 static CORE_ADDR
1024 main_got (void)
1025 {
1026   struct minimal_symbol *got_sym;
1027
1028   got_sym = lookup_minimal_symbol ("_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", NULL, symfile_objfile);
1029   if (got_sym == 0)
1030     return 0;
1031
1032   return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (got_sym);
1033 }
1034
1035 /* Find the global pointer for the given function address ADDR.  */
1036
1037 CORE_ADDR
1038 frv_fdpic_find_global_pointer (CORE_ADDR addr)
1039 {
1040   struct so_list *so;
1041
1042   so = master_so_list ();
1043   while (so)
1044     {
1045       int seg;
1046       struct int_elf32_fdpic_loadmap *map;
1047
1048       map = so->lm_info->map;
1049
1050       for (seg = 0; seg < map->nsegs; seg++)
1051         {
1052           if (map->segs[seg].addr <= addr
1053               && addr < map->segs[seg].addr + map->segs[seg].p_memsz)
1054             return so->lm_info->got_value;
1055         }
1056
1057       so = so->next;
1058     }
1059
1060   /* Didn't find it it any of the shared objects.  So assume it's in the
1061      main executable.  */
1062   return main_got ();
1063 }
1064
1065 /* Forward declarations for frv_fdpic_find_canonical_descriptor().  */
1066 static CORE_ADDR find_canonical_descriptor_in_load_object
1067   (CORE_ADDR, CORE_ADDR, char *, bfd *, struct lm_info *);
1068
1069 /* Given a function entry point, attempt to find the canonical descriptor
1070    associated with that entry point.  Return 0 if no canonical descriptor
1071    could be found.  */
1072
1073 CORE_ADDR
1074 frv_fdpic_find_canonical_descriptor (CORE_ADDR entry_point)
1075 {
1076   char *name;
1077   CORE_ADDR addr;
1078   CORE_ADDR got_value;
1079   struct int_elf32_fdpic_loadmap *ldm = 0;
1080   struct symbol *sym;
1081   int status;
1082   CORE_ADDR exec_loadmap_addr;
1083
1084   /* Fetch the corresponding global pointer for the entry point.  */
1085   got_value = frv_fdpic_find_global_pointer (entry_point);
1086
1087   /* Attempt to find the name of the function.  If the name is available,
1088      it'll be used as an aid in finding matching functions in the dynamic
1089      symbol table.  */
1090   sym = find_pc_function (entry_point);
1091   if (sym == 0)
1092     name = 0;
1093   else
1094     name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
1095
1096   /* Check the main executable.  */
1097   addr = find_canonical_descriptor_in_load_object
1098            (entry_point, got_value, name, symfile_objfile->obfd,
1099             main_executable_lm_info);
1100
1101   /* If descriptor not found via main executable, check each load object
1102      in list of shared objects.  */
1103   if (addr == 0)
1104     {
1105       struct so_list *so;
1106
1107       so = master_so_list ();
1108       while (so)
1109         {
1110           addr = find_canonical_descriptor_in_load_object
1111                    (entry_point, got_value, name, so->abfd, so->lm_info);
1112
1113           if (addr != 0)
1114             break;
1115
1116           so = so->next;
1117         }
1118     }
1119
1120   return addr;
1121 }
1122
1123 static CORE_ADDR
1124 find_canonical_descriptor_in_load_object
1125   (CORE_ADDR entry_point, CORE_ADDR got_value, char *name, bfd *abfd,
1126    struct lm_info *lm)
1127 {
1128   arelent *rel;
1129   unsigned int i;
1130   CORE_ADDR addr = 0;
1131
1132   /* Nothing to do if no bfd.  */
1133   if (abfd == 0)
1134     return 0;
1135
1136   /* Nothing to do if no link map.  */
1137   if (lm == 0)
1138     return 0;
1139
1140   /* We want to scan the dynamic relocs for R_FRV_FUNCDESC relocations.
1141      (More about this later.)  But in order to fetch the relocs, we
1142      need to first fetch the dynamic symbols.  These symbols need to
1143      be cached due to the way that bfd_canonicalize_dynamic_reloc()
1144      works.  (See the comments in the declaration of struct lm_info
1145      for more information.)  */
1146   if (lm->dyn_syms == NULL)
1147     {
1148       long storage_needed;
1149       unsigned int number_of_symbols;
1150
1151       /* Determine amount of space needed to hold the dynamic symbol table.  */
1152       storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
1153
1154       /* If there are no dynamic symbols, there's nothing to do.  */
1155       if (storage_needed <= 0)
1156         return 0;
1157
1158       /* Allocate space for the dynamic symbol table.  */
1159       lm->dyn_syms = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1160
1161       /* Fetch the dynamic symbol table.  */
1162       number_of_symbols = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, lm->dyn_syms);
1163
1164       if (number_of_symbols == 0)
1165         return 0;
1166     }
1167
1168   /* Fetch the dynamic relocations if not already cached.  */
1169   if (lm->dyn_relocs == NULL)
1170     {
1171       long storage_needed;
1172
1173       /* Determine amount of space needed to hold the dynamic relocs.  */
1174       storage_needed = bfd_get_dynamic_reloc_upper_bound (abfd);
1175
1176       /* Bail out if there are no dynamic relocs.  */
1177       if (storage_needed <= 0)
1178         return 0;
1179
1180       /* Allocate space for the relocs.  */
1181       lm->dyn_relocs = (arelent **) xmalloc (storage_needed);
1182
1183       /* Fetch the dynamic relocs.  */
1184       lm->dyn_reloc_count 
1185         = bfd_canonicalize_dynamic_reloc (abfd, lm->dyn_relocs, lm->dyn_syms);
1186     }
1187
1188   /* Search the dynamic relocs.  */
1189   for (i = 0; i < lm->dyn_reloc_count; i++)
1190     {
1191       rel = lm->dyn_relocs[i];
1192
1193       /* Relocs of interest are those which meet the following
1194          criteria:
1195
1196            - the names match (assuming the caller could provide
1197              a name which matches ``entry_point'').
1198            - the relocation type must be R_FRV_FUNCDESC.  Relocs
1199              of this type are used (by the dynamic linker) to
1200              look up the address of a canonical descriptor (allocating
1201              it if need be) and initializing the GOT entry referred
1202              to by the offset to the address of the descriptor.
1203
1204          These relocs of interest may be used to obtain a
1205          candidate descriptor by first adjusting the reloc's
1206          address according to the link map and then dereferencing
1207          this address (which is a GOT entry) to obtain a descriptor
1208          address.  */
1209       if ((name == 0 || strcmp (name, (*rel->sym_ptr_ptr)->name) == 0)
1210           && rel->howto->type == R_FRV_FUNCDESC)
1211         {
1212           gdb_byte buf [FRV_PTR_SIZE];
1213
1214           /* Compute address of address of candidate descriptor.  */
1215           addr = rel->address + displacement_from_map (lm->map, rel->address);
1216
1217           /* Fetch address of candidate descriptor.  */
1218           if (target_read_memory (addr, buf, sizeof buf) != 0)
1219             continue;
1220           addr = extract_unsigned_integer (buf, sizeof buf);
1221
1222           /* Check for matching entry point.  */
1223           if (target_read_memory (addr, buf, sizeof buf) != 0)
1224             continue;
1225           if (extract_unsigned_integer (buf, sizeof buf) != entry_point)
1226             continue;
1227
1228           /* Check for matching got value.  */
1229           if (target_read_memory (addr + 4, buf, sizeof buf) != 0)
1230             continue;
1231           if (extract_unsigned_integer (buf, sizeof buf) != got_value)
1232             continue;
1233
1234           /* Match was successful!  Exit loop.  */
1235           break;
1236         }
1237     }
1238
1239   return addr;
1240 }
1241
1242 /* Given an objfile, return the address of its link map.  This value is
1243    needed for TLS support.  */
1244 CORE_ADDR
1245 frv_fetch_objfile_link_map (struct objfile *objfile)
1246 {
1247   struct so_list *so;
1248
1249   /* Cause frv_current_sos() to be run if it hasn't been already.  */
1250   if (main_lm_addr == 0)
1251     solib_add (0, 0, 0, 1);
1252
1253   /* frv_current_sos() will set main_lm_addr for the main executable.  */
1254   if (objfile == symfile_objfile)
1255     return main_lm_addr;
1256
1257   /* The other link map addresses may be found by examining the list
1258      of shared libraries.  */
1259   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
1260     {
1261       if (so->objfile == objfile)
1262         return so->lm_info->lm_addr;
1263     }
1264
1265   /* Not found!  */
1266   return 0;
1267 }
1268
1269 static struct target_so_ops frv_so_ops;
1270
1271 void
1272 _initialize_frv_solib (void)
1273 {
1274   frv_so_ops.relocate_section_addresses = frv_relocate_section_addresses;
1275   frv_so_ops.free_so = frv_free_so;
1276   frv_so_ops.clear_solib = frv_clear_solib;
1277   frv_so_ops.solib_create_inferior_hook = frv_solib_create_inferior_hook;
1278   frv_so_ops.special_symbol_handling = frv_special_symbol_handling;
1279   frv_so_ops.current_sos = frv_current_sos;
1280   frv_so_ops.open_symbol_file_object = open_symbol_file_object;
1281   frv_so_ops.in_dynsym_resolve_code = frv_in_dynsym_resolve_code;
1282
1283   /* FIXME: Don't do this here.  *_gdbarch_init() should set so_ops. */
1284   current_target_so_ops = &frv_so_ops;
1285
1286   /* Debug this file's internals.  */
1287   add_setshow_zinteger_cmd ("solib-frv", class_maintenance,
1288                             &solib_frv_debug, _("\
1289 Set internal debugging of shared library code for FR-V."), _("\
1290 Show internal debugging of shared library code for FR-V."), _("\
1291 When non-zero, FR-V solib specific internal debugging is enabled."),
1292                             NULL,
1293                             NULL, /* FIXME: i18n: */
1294                             &setdebuglist, &showdebuglist);
1295 }