Use gdb_byte for bytes from the program being debugged.
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / solib-sunos.c
1 /* Handle SunOS shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2013 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 3 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, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21
22 #include <sys/types.h>
23 #include <signal.h>
24 #include "gdb_string.h"
25 #include <sys/param.h>
26 #include <fcntl.h>
27
28 /* SunOS shared libs need the nlist structure.  */
29 #include <a.out.h>
30 #include <link.h>
31
32 #include "symtab.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "symfile.h"
35 #include "objfiles.h"
36 #include "gdbcore.h"
37 #include "inferior.h"
38 #include "gdbthread.h"
39 #include "solist.h"
40 #include "bcache.h"
41 #include "regcache.h"
42
43 /* The shared library implementation found on BSD a.out systems is
44    very similar to the SunOS implementation.  However, the data
45    structures defined in <link.h> are named very differently.  Make up
46    for those differences here.  */
47
48 #ifdef HAVE_STRUCT_SO_MAP_WITH_SOM_MEMBERS
49
50 /* FIXME: Temporary until the equivalent defines have been removed
51    from all nm-*bsd*.h files.  */
52 #ifndef link_dynamic
53
54 /* Map `struct link_map' and its members.  */
55 #define link_map        so_map
56 #define lm_addr         som_addr
57 #define lm_name         som_path
58 #define lm_next         som_next
59
60 /* Map `struct link_dynamic_2' and its members.  */
61 #define link_dynamic_2  section_dispatch_table
62 #define ld_loaded       sdt_loaded
63
64 /* Map `struct rtc_symb' and its members.  */
65 #define rtc_symb        rt_symbol
66 #define rtc_sp          rt_sp
67 #define rtc_next        rt_next
68
69 /* Map `struct ld_debug' and its members.  */
70 #define ld_debug        so_debug
71 #define ldd_in_debugger dd_in_debugger
72 #define ldd_bp_addr     dd_bpt_addr
73 #define ldd_bp_inst     dd_bpt_shadow
74 #define ldd_cp          dd_cc
75
76 /* Map `struct link_dynamic' and its members.  */
77 #define link_dynamic    _dynamic
78 #define ld_version      d_version
79 #define ldd             d_debug
80 #define ld_un           d_un
81 #define ld_2            d_sdt
82
83 #endif
84
85 #endif
86
87 /* Link map info to include in an allocated so_list entry.  */
88
89 struct lm_info
90   {
91     /* Pointer to copy of link map from inferior.  The type is char *
92        rather than void *, so that we may use byte offsets to find the
93        various fields without the need for a cast.  */
94     char *lm;
95   };
96
97
98 /* Symbols which are used to locate the base of the link map structures.  */
99
100 static char *debug_base_symbols[] =
101 {
102   "_DYNAMIC",
103   "_DYNAMIC__MGC",
104   NULL
105 };
106
107 static char *main_name_list[] =
108 {
109   "main_$main",
110   NULL
111 };
112
113 /* Macro to extract an address from a solib structure.  When GDB is
114    configured for some 32-bit targets (e.g. Solaris 2.7 sparc), BFD is
115    configured to handle 64-bit targets, so CORE_ADDR is 64 bits.  We
116    have to extract only the significant bits of addresses to get the
117    right address when accessing the core file BFD.
118
119    Assume that the address is unsigned.  */
120
121 #define SOLIB_EXTRACT_ADDRESS(MEMBER) \
122         extract_unsigned_integer (&(MEMBER), sizeof (MEMBER), \
123                                   gdbarch_byte_order (target_gdbarch ()))
124
125 /* local data declarations */
126
127 static struct link_dynamic dynamic_copy;
128 static struct link_dynamic_2 ld_2_copy;
129 static struct ld_debug debug_copy;
130 static CORE_ADDR debug_addr;
131 static CORE_ADDR flag_addr;
132
133 #ifndef offsetof
134 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((unsigned long) &((TYPE *)0)->MEMBER)
135 #endif
136 #define fieldsize(TYPE, MEMBER) (sizeof (((TYPE *)0)->MEMBER))
137
138 /* link map access functions */
139
140 static CORE_ADDR
141 lm_addr (struct so_list *so)
142 {
143   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
144   int lm_addr_offset = offsetof (struct link_map, lm_addr);
145   int lm_addr_size = fieldsize (struct link_map, lm_addr);
146
147   return (CORE_ADDR) extract_signed_integer (so->lm_info->lm + lm_addr_offset, 
148                                              lm_addr_size, byte_order);
149 }
150
151 static CORE_ADDR
152 lm_next (struct so_list *so)
153 {
154   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
155   int lm_next_offset = offsetof (struct link_map, lm_next);
156   int lm_next_size = fieldsize (struct link_map, lm_next);
157
158   /* Assume that the address is unsigned.  */
159   return extract_unsigned_integer (so->lm_info->lm + lm_next_offset,
160                                    lm_next_size, byte_order);
161 }
162
163 static CORE_ADDR
164 lm_name (struct so_list *so)
165 {
166   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
167   int lm_name_offset = offsetof (struct link_map, lm_name);
168   int lm_name_size = fieldsize (struct link_map, lm_name);
169
170   /* Assume that the address is unsigned.  */
171   return extract_unsigned_integer (so->lm_info->lm + lm_name_offset,
172                                    lm_name_size, byte_order);
173 }
174
175 static CORE_ADDR debug_base;    /* Base of dynamic linker structures.  */
176
177 /* Local function prototypes */
178
179 static int match_main (char *);
180
181 /* Allocate the runtime common object file.  */
182
183 static void
184 allocate_rt_common_objfile (void)
185 {
186   struct objfile *objfile;
187   struct objfile *last_one;
188
189   objfile = (struct objfile *) xmalloc (sizeof (struct objfile));
190   memset (objfile, 0, sizeof (struct objfile));
191   objfile->psymbol_cache = psymbol_bcache_init ();
192   objfile->macro_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
193   objfile->filename_cache = bcache_xmalloc (NULL, NULL);
194   obstack_init (&objfile->objfile_obstack);
195   objfile->name = xstrdup ("rt_common");
196
197   /* Add this file onto the tail of the linked list of other such files.  */
198
199   objfile->next = NULL;
200   if (object_files == NULL)
201     object_files = objfile;
202   else
203     {
204       for (last_one = object_files;
205            last_one->next;
206            last_one = last_one->next);
207       last_one->next = objfile;
208     }
209
210   rt_common_objfile = objfile;
211 }
212
213 /* Read all dynamically loaded common symbol definitions from the inferior
214    and put them into the minimal symbol table for the runtime common
215    objfile.  */
216
217 static void
218 solib_add_common_symbols (CORE_ADDR rtc_symp)
219 {
220   struct rtc_symb inferior_rtc_symb;
221   struct nlist inferior_rtc_nlist;
222   int len;
223   char *name;
224
225   /* Remove any runtime common symbols from previous runs.  */
226
227   if (rt_common_objfile != NULL && rt_common_objfile->minimal_symbol_count)
228     {
229       obstack_free (&rt_common_objfile->objfile_obstack, 0);
230       obstack_init (&rt_common_objfile->objfile_obstack);
231       rt_common_objfile->minimal_symbol_count = 0;
232       rt_common_objfile->msymbols = NULL;
233       terminate_minimal_symbol_table (rt_common_objfile);
234     }
235
236   init_minimal_symbol_collection ();
237   make_cleanup_discard_minimal_symbols ();
238
239   while (rtc_symp)
240     {
241       read_memory (rtc_symp,
242                    (char *) &inferior_rtc_symb,
243                    sizeof (inferior_rtc_symb));
244       read_memory (SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (inferior_rtc_symb.rtc_sp),
245                    (char *) &inferior_rtc_nlist,
246                    sizeof (inferior_rtc_nlist));
247       if (inferior_rtc_nlist.n_type == N_COMM)
248         {
249           /* FIXME: The length of the symbol name is not available, but in the
250              current implementation the common symbol is allocated immediately
251              behind the name of the symbol.  */
252           len = inferior_rtc_nlist.n_value - inferior_rtc_nlist.n_un.n_strx;
253
254           name = xmalloc (len);
255           read_memory (SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (inferior_rtc_nlist.n_un.n_name),
256                        name, len);
257
258           /* Allocate the runtime common objfile if necessary.  */
259           if (rt_common_objfile == NULL)
260             allocate_rt_common_objfile ();
261
262           prim_record_minimal_symbol (name, inferior_rtc_nlist.n_value,
263                                       mst_bss, rt_common_objfile);
264           xfree (name);
265         }
266       rtc_symp = SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (inferior_rtc_symb.rtc_next);
267     }
268
269   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
270      minimal symbols for the runtime common objfile.  */
271
272   install_minimal_symbols (rt_common_objfile);
273 }
274
275
276 /* Locate the base address of dynamic linker structs.
277
278    For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
279    inferior executable has been linked dynamically, there is a single
280    address somewhere in the inferior's data space which is the key to
281    locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
282    address is the value of the debug base symbol.  The job of this
283    function is to find and return that address, or to return 0 if there
284    is no such address (the executable is statically linked for example).
285
286    For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
287    all of it's structures are statically linked to the executable at
288    link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
289    already been added to the minimal symbol table for the executable's
290    objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
291    have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
292    to find the copies in the shared library.
293
294    The SVR4 version is a bit more complicated because the address
295    is contained somewhere in the dynamic info section.  We have to go
296    to a lot more work to discover the address of the debug base symbol.
297    Because of this complexity, we cache the value we find and return that
298    value on subsequent invocations.  Note there is no copy in the
299    executable symbol tables.  */
300
301 static CORE_ADDR
302 locate_base (void)
303 {
304   struct minimal_symbol *msymbol;
305   CORE_ADDR address = 0;
306   char **symbolp;
307
308   /* For SunOS, we want to limit the search for the debug base symbol to the
309      executable being debugged, since there is a duplicate named symbol in the
310      shared library.  We don't want the shared library versions.  */
311
312   for (symbolp = debug_base_symbols; *symbolp != NULL; symbolp++)
313     {
314       msymbol = lookup_minimal_symbol (*symbolp, NULL, symfile_objfile);
315       if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
316         {
317           address = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
318           return (address);
319         }
320     }
321   return (0);
322 }
323
324 /* Locate first member in dynamic linker's map.
325
326    Find the first element in the inferior's dynamic link map, and
327    return its address in the inferior.  This function doesn't copy the
328    link map entry itself into our address space; current_sos actually
329    does the reading.  */
330
331 static CORE_ADDR
332 first_link_map_member (void)
333 {
334   CORE_ADDR lm = 0;
335
336   read_memory (debug_base, (char *) &dynamic_copy, sizeof (dynamic_copy));
337   if (dynamic_copy.ld_version >= 2)
338     {
339       /* It is a version that we can deal with, so read in the secondary
340          structure and find the address of the link map list from it.  */
341       read_memory (SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (dynamic_copy.ld_un.ld_2),
342                    (char *) &ld_2_copy, sizeof (struct link_dynamic_2));
343       lm = SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (ld_2_copy.ld_loaded);
344     }
345   return (lm);
346 }
347
348 static int
349 open_symbol_file_object (void *from_ttyp)
350 {
351   return 1;
352 }
353
354
355 /* Implement the "current_sos" target_so_ops method.  */
356
357 static struct so_list *
358 sunos_current_sos (void)
359 {
360   CORE_ADDR lm;
361   struct so_list *head = 0;
362   struct so_list **link_ptr = &head;
363   int errcode;
364   char *buffer;
365
366   /* Make sure we've looked up the inferior's dynamic linker's base
367      structure.  */
368   if (! debug_base)
369     {
370       debug_base = locate_base ();
371
372       /* If we can't find the dynamic linker's base structure, this
373          must not be a dynamically linked executable.  Hmm.  */
374       if (! debug_base)
375         return 0;
376     }
377
378   /* Walk the inferior's link map list, and build our list of
379      `struct so_list' nodes.  */
380   lm = first_link_map_member ();  
381   while (lm)
382     {
383       struct so_list *new
384         = (struct so_list *) xmalloc (sizeof (struct so_list));
385       struct cleanup *old_chain = make_cleanup (xfree, new);
386
387       memset (new, 0, sizeof (*new));
388
389       new->lm_info = xmalloc (sizeof (struct lm_info));
390       make_cleanup (xfree, new->lm_info);
391
392       new->lm_info->lm = xmalloc (sizeof (struct link_map));
393       make_cleanup (xfree, new->lm_info->lm);
394       memset (new->lm_info->lm, 0, sizeof (struct link_map));
395
396       read_memory (lm, new->lm_info->lm, sizeof (struct link_map));
397
398       lm = lm_next (new);
399
400       /* Extract this shared object's name.  */
401       target_read_string (lm_name (new), &buffer,
402                           SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
403       if (errcode != 0)
404         warning (_("Can't read pathname for load map: %s."),
405                  safe_strerror (errcode));
406       else
407         {
408           strncpy (new->so_name, buffer, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
409           new->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
410           xfree (buffer);
411           strcpy (new->so_original_name, new->so_name);
412         }
413
414       /* If this entry has no name, or its name matches the name
415          for the main executable, don't include it in the list.  */
416       if (! new->so_name[0]
417           || match_main (new->so_name))
418         free_so (new);
419       else
420         {
421           new->next = 0;
422           *link_ptr = new;
423           link_ptr = &new->next;
424         }
425
426       discard_cleanups (old_chain);
427     }
428
429   return head;
430 }
431
432
433 /* On some systems, the only way to recognize the link map entry for
434    the main executable file is by looking at its name.  Return
435    non-zero iff SONAME matches one of the known main executable names.  */
436
437 static int
438 match_main (char *soname)
439 {
440   char **mainp;
441
442   for (mainp = main_name_list; *mainp != NULL; mainp++)
443     {
444       if (strcmp (soname, *mainp) == 0)
445         return (1);
446     }
447
448   return (0);
449 }
450
451
452 static int
453 sunos_in_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
454 {
455   return 0;
456 }
457
458 /* Remove the "mapping changed" breakpoint.
459
460    Removes the breakpoint that gets hit when the dynamic linker
461    completes a mapping change.  */
462
463 static int
464 disable_break (void)
465 {
466   CORE_ADDR breakpoint_addr;    /* Address where end bkpt is set.  */
467
468   int in_debugger = 0;
469
470   /* Read the debugger structure from the inferior to retrieve the
471      address of the breakpoint and the original contents of the
472      breakpoint address.  Remove the breakpoint by writing the original
473      contents back.  */
474
475   read_memory (debug_addr, (char *) &debug_copy, sizeof (debug_copy));
476
477   /* Set `in_debugger' to zero now.  */
478
479   write_memory (flag_addr, (char *) &in_debugger, sizeof (in_debugger));
480
481   breakpoint_addr = SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (debug_copy.ldd_bp_addr);
482   write_memory (breakpoint_addr, (char *) &debug_copy.ldd_bp_inst,
483                 sizeof (debug_copy.ldd_bp_inst));
484
485   /* For the SVR4 version, we always know the breakpoint address.  For the
486      SunOS version we don't know it until the above code is executed.
487      Grumble if we are stopped anywhere besides the breakpoint address.  */
488
489   if (stop_pc != breakpoint_addr)
490     {
491       warning (_("stopped at unknown breakpoint "
492                  "while handling shared libraries"));
493     }
494
495   return 1;
496 }
497
498 /* Arrange for dynamic linker to hit breakpoint.
499
500    Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers have, as part of their
501    debugger interface, support for arranging for the inferior to hit
502    a breakpoint after mapping in the shared libraries.  This function
503    enables that breakpoint.
504
505    For SunOS, there is a special flag location (in_debugger) which we
506    set to 1.  When the dynamic linker sees this flag set, it will set
507    a breakpoint at a location known only to itself, after saving the
508    original contents of that place and the breakpoint address itself,
509    in it's own internal structures.  When we resume the inferior, it
510    will eventually take a SIGTRAP when it runs into the breakpoint.
511    We handle this (in a different place) by restoring the contents of
512    the breakpointed location (which is only known after it stops),
513    chasing around to locate the shared libraries that have been
514    loaded, then resuming.
515
516    For SVR4, the debugger interface structure contains a member (r_brk)
517    which is statically initialized at the time the shared library is
518    built, to the offset of a function (_r_debug_state) which is guaran-
519    teed to be called once before mapping in a library, and again when
520    the mapping is complete.  At the time we are examining this member,
521    it contains only the unrelocated offset of the function, so we have
522    to do our own relocation.  Later, when the dynamic linker actually
523    runs, it relocates r_brk to be the actual address of _r_debug_state().
524
525    The debugger interface structure also contains an enumeration which
526    is set to either RT_ADD or RT_DELETE prior to changing the mapping,
527    depending upon whether or not the library is being mapped or
528    unmapped, and then set to RT_CONSISTENT after the library is
529    mapped/unmapped.  */
530
531 static int
532 enable_break (void)
533 {
534   int success = 0;
535   int j;
536   int in_debugger;
537
538   /* Get link_dynamic structure.  */
539
540   j = target_read_memory (debug_base, (char *) &dynamic_copy,
541                           sizeof (dynamic_copy));
542   if (j)
543     {
544       /* unreadable */
545       return (0);
546     }
547
548   /* Calc address of debugger interface structure.  */
549
550   debug_addr = SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (dynamic_copy.ldd);
551
552   /* Calc address of `in_debugger' member of debugger interface structure.  */
553
554   flag_addr = debug_addr + (CORE_ADDR) ((char *) &debug_copy.ldd_in_debugger -
555                                         (char *) &debug_copy);
556
557   /* Write a value of 1 to this member.  */
558
559   in_debugger = 1;
560   write_memory (flag_addr, (char *) &in_debugger, sizeof (in_debugger));
561   success = 1;
562
563   return (success);
564 }
565
566 /* Implement the "special_symbol_handling" target_so_ops method.
567
568    For SunOS4, this consists of grunging around in the dynamic
569    linkers structures to find symbol definitions for "common" symbols
570    and adding them to the minimal symbol table for the runtime common
571    objfile.  */
572
573 static void
574 sunos_special_symbol_handling (void)
575 {
576   int j;
577
578   if (debug_addr == 0)
579     {
580       /* Get link_dynamic structure.  */
581
582       j = target_read_memory (debug_base, (char *) &dynamic_copy,
583                               sizeof (dynamic_copy));
584       if (j)
585         {
586           /* unreadable */
587           return;
588         }
589
590       /* Calc address of debugger interface structure.  */
591       /* FIXME, this needs work for cross-debugging of core files
592          (byteorder, size, alignment, etc).  */
593
594       debug_addr = SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (dynamic_copy.ldd);
595     }
596
597   /* Read the debugger structure from the inferior, just to make sure
598      we have a current copy.  */
599
600   j = target_read_memory (debug_addr, (char *) &debug_copy,
601                           sizeof (debug_copy));
602   if (j)
603     return;                     /* unreadable */
604
605   /* Get common symbol definitions for the loaded object.  */
606
607   if (debug_copy.ldd_cp)
608     {
609       solib_add_common_symbols (SOLIB_EXTRACT_ADDRESS (debug_copy.ldd_cp));
610     }
611 }
612
613 /* Implement the "create_inferior_hook" target_solib_ops method.
614
615    For SunOS executables, this first instruction is typically the
616    one at "_start", or a similar text label, regardless of whether
617    the executable is statically or dynamically linked.  The runtime
618    startup code takes care of dynamically linking in any shared
619    libraries, once gdb allows the inferior to continue.
620
621    We can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
622    names of shared libraries that are dynamically linked, and the base
623    addresses to which they are linked.
624
625    This function is responsible for discovering those names and
626    addresses, and saving sufficient information about them to allow
627    their symbols to be read at a later time.
628
629    FIXME
630
631    Between enable_break() and disable_break(), this code does not
632    properly handle hitting breakpoints which the user might have
633    set in the startup code or in the dynamic linker itself.  Proper
634    handling will probably have to wait until the implementation is
635    changed to use the "breakpoint handler function" method.
636
637    Also, what if child has exit()ed?  Must exit loop somehow.  */
638
639 static void
640 sunos_solib_create_inferior_hook (int from_tty)
641 {
642   struct thread_info *tp;
643   struct inferior *inf;
644
645   if ((debug_base = locate_base ()) == 0)
646     {
647       /* Can't find the symbol or the executable is statically linked.  */
648       return;
649     }
650
651   if (!enable_break ())
652     {
653       warning (_("shared library handler failed to enable breakpoint"));
654       return;
655     }
656
657   /* SCO and SunOS need the loop below, other systems should be using the
658      special shared library breakpoints and the shared library breakpoint
659      service routine.
660
661      Now run the target.  It will eventually hit the breakpoint, at
662      which point all of the libraries will have been mapped in and we
663      can go groveling around in the dynamic linker structures to find
664      out what we need to know about them.  */
665
666   inf = current_inferior ();
667   tp = inferior_thread ();
668
669   clear_proceed_status ();
670
671   inf->control.stop_soon = STOP_QUIETLY;
672   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
673   do
674     {
675       target_resume (pid_to_ptid (-1), 0, tp->suspend.stop_signal);
676       wait_for_inferior ();
677     }
678   while (tp->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP);
679   inf->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
680
681   /* We are now either at the "mapping complete" breakpoint (or somewhere
682      else, a condition we aren't prepared to deal with anyway), so adjust
683      the PC as necessary after a breakpoint, disable the breakpoint, and
684      add any shared libraries that were mapped in.
685
686      Note that adjust_pc_after_break did not perform any PC adjustment,
687      as the breakpoint the inferior just hit was not inserted by GDB,
688      but by the dynamic loader itself, and is therefore not found on
689      the GDB software break point list.  Thus we have to adjust the
690      PC here.  */
691
692   if (gdbarch_decr_pc_after_break (target_gdbarch ()))
693     {
694       stop_pc -= gdbarch_decr_pc_after_break (target_gdbarch ());
695       regcache_write_pc (get_current_regcache (), stop_pc);
696     }
697
698   if (!disable_break ())
699     {
700       warning (_("shared library handler failed to disable breakpoint"));
701     }
702
703   solib_add ((char *) 0, 0, (struct target_ops *) 0, auto_solib_add);
704 }
705
706 static void
707 sunos_clear_solib (void)
708 {
709   debug_base = 0;
710 }
711
712 static void
713 sunos_free_so (struct so_list *so)
714 {
715   xfree (so->lm_info->lm);
716   xfree (so->lm_info);
717 }
718
719 static void
720 sunos_relocate_section_addresses (struct so_list *so,
721                                   struct target_section *sec)
722 {
723   sec->addr += lm_addr (so);
724   sec->endaddr += lm_addr (so);
725 }
726
727 static struct target_so_ops sunos_so_ops;
728
729 void
730 _initialize_sunos_solib (void)
731 {
732   sunos_so_ops.relocate_section_addresses = sunos_relocate_section_addresses;
733   sunos_so_ops.free_so = sunos_free_so;
734   sunos_so_ops.clear_solib = sunos_clear_solib;
735   sunos_so_ops.solib_create_inferior_hook = sunos_solib_create_inferior_hook;
736   sunos_so_ops.special_symbol_handling = sunos_special_symbol_handling;
737   sunos_so_ops.current_sos = sunos_current_sos;
738   sunos_so_ops.open_symbol_file_object = open_symbol_file_object;
739   sunos_so_ops.in_dynsym_resolve_code = sunos_in_dynsym_resolve_code;
740   sunos_so_ops.bfd_open = solib_bfd_open;
741
742   /* FIXME: Don't do this here.  *_gdbarch_init() should set so_ops.  */
743   current_target_so_ops = &sunos_so_ops;
744 }