gdb: Use -Werror when checking for (un)supported warning flags
[external/binutils.git] / gdb / solib-svr4.c
1 /* Handle SVR4 shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2017 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 "elf/external.h"
23 #include "elf/common.h"
24 #include "elf/mips.h"
25
26 #include "symtab.h"
27 #include "bfd.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "target.h"
32 #include "inferior.h"
33 #include "infrun.h"
34 #include "regcache.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "observer.h"
37
38 #include "solist.h"
39 #include "solib.h"
40 #include "solib-svr4.h"
41
42 #include "bfd-target.h"
43 #include "elf-bfd.h"
44 #include "exec.h"
45 #include "auxv.h"
46 #include "gdb_bfd.h"
47 #include "probe.h"
48
49 static struct link_map_offsets *svr4_fetch_link_map_offsets (void);
50 static int svr4_have_link_map_offsets (void);
51 static void svr4_relocate_main_executable (void);
52 static void svr4_free_library_list (void *p_list);
53
54 /* On SVR4 systems, a list of symbols in the dynamic linker where
55    GDB can try to place a breakpoint to monitor shared library
56    events.
57
58    If none of these symbols are found, or other errors occur, then
59    SVR4 systems will fall back to using a symbol as the "startup
60    mapping complete" breakpoint address.  */
61
62 static const char * const solib_break_names[] =
63 {
64   "r_debug_state",
65   "_r_debug_state",
66   "_dl_debug_state",
67   "rtld_db_dlactivity",
68   "__dl_rtld_db_dlactivity",
69   "_rtld_debug_state",
70
71   NULL
72 };
73
74 static const char * const bkpt_names[] =
75 {
76   "_start",
77   "__start",
78   "main",
79   NULL
80 };
81
82 static const  char * const main_name_list[] =
83 {
84   "main_$main",
85   NULL
86 };
87
88 /* What to do when a probe stop occurs.  */
89
90 enum probe_action
91 {
92   /* Something went seriously wrong.  Stop using probes and
93      revert to using the older interface.  */
94   PROBES_INTERFACE_FAILED,
95
96   /* No action is required.  The shared object list is still
97      valid.  */
98   DO_NOTHING,
99
100   /* The shared object list should be reloaded entirely.  */
101   FULL_RELOAD,
102
103   /* Attempt to incrementally update the shared object list. If
104      the update fails or is not possible, fall back to reloading
105      the list in full.  */
106   UPDATE_OR_RELOAD,
107 };
108
109 /* A probe's name and its associated action.  */
110
111 struct probe_info
112 {
113   /* The name of the probe.  */
114   const char *name;
115
116   /* What to do when a probe stop occurs.  */
117   enum probe_action action;
118 };
119
120 /* A list of named probes and their associated actions.  If all
121    probes are present in the dynamic linker then the probes-based
122    interface will be used.  */
123
124 static const struct probe_info probe_info[] =
125 {
126   { "init_start", DO_NOTHING },
127   { "init_complete", FULL_RELOAD },
128   { "map_start", DO_NOTHING },
129   { "map_failed", DO_NOTHING },
130   { "reloc_complete", UPDATE_OR_RELOAD },
131   { "unmap_start", DO_NOTHING },
132   { "unmap_complete", FULL_RELOAD },
133 };
134
135 #define NUM_PROBES ARRAY_SIZE (probe_info)
136
137 /* Return non-zero if GDB_SO_NAME and INFERIOR_SO_NAME represent
138    the same shared library.  */
139
140 static int
141 svr4_same_1 (const char *gdb_so_name, const char *inferior_so_name)
142 {
143   if (strcmp (gdb_so_name, inferior_so_name) == 0)
144     return 1;
145
146   /* On Solaris, when starting inferior we think that dynamic linker is
147      /usr/lib/ld.so.1, but later on, the table of loaded shared libraries
148      contains /lib/ld.so.1.  Sometimes one file is a link to another, but
149      sometimes they have identical content, but are not linked to each
150      other.  We don't restrict this check for Solaris, but the chances
151      of running into this situation elsewhere are very low.  */
152   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/ld.so.1") == 0
153       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/ld.so.1") == 0)
154     return 1;
155
156   /* Similarly, we observed the same issue with sparc64, but with
157      different locations.  */
158   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0
159       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0)
160     return 1;
161
162   return 0;
163 }
164
165 static int
166 svr4_same (struct so_list *gdb, struct so_list *inferior)
167 {
168   return (svr4_same_1 (gdb->so_original_name, inferior->so_original_name));
169 }
170
171 static lm_info_svr4 *
172 lm_info_read (CORE_ADDR lm_addr)
173 {
174   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
175   gdb_byte *lm;
176   lm_info_svr4 *lm_info;
177   struct cleanup *back_to;
178
179   lm = (gdb_byte *) xmalloc (lmo->link_map_size);
180   back_to = make_cleanup (xfree, lm);
181
182   if (target_read_memory (lm_addr, lm, lmo->link_map_size) != 0)
183     {
184       warning (_("Error reading shared library list entry at %s"),
185                paddress (target_gdbarch (), lm_addr)),
186       lm_info = NULL;
187     }
188   else
189     {
190       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
191
192       lm_info = new lm_info_svr4;
193       lm_info->lm_addr = lm_addr;
194
195       lm_info->l_addr_inferior = extract_typed_address (&lm[lmo->l_addr_offset],
196                                                         ptr_type);
197       lm_info->l_ld = extract_typed_address (&lm[lmo->l_ld_offset], ptr_type);
198       lm_info->l_next = extract_typed_address (&lm[lmo->l_next_offset],
199                                                ptr_type);
200       lm_info->l_prev = extract_typed_address (&lm[lmo->l_prev_offset],
201                                                ptr_type);
202       lm_info->l_name = extract_typed_address (&lm[lmo->l_name_offset],
203                                                ptr_type);
204     }
205
206   do_cleanups (back_to);
207
208   return lm_info;
209 }
210
211 static int
212 has_lm_dynamic_from_link_map (void)
213 {
214   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
215
216   return lmo->l_ld_offset >= 0;
217 }
218
219 static CORE_ADDR
220 lm_addr_check (const struct so_list *so, bfd *abfd)
221 {
222   lm_info_svr4 *li = (lm_info_svr4 *) so->lm_info;
223
224   if (!li->l_addr_p)
225     {
226       struct bfd_section *dyninfo_sect;
227       CORE_ADDR l_addr, l_dynaddr, dynaddr;
228
229       l_addr = li->l_addr_inferior;
230
231       if (! abfd || ! has_lm_dynamic_from_link_map ())
232         goto set_addr;
233
234       l_dynaddr = li->l_ld;
235
236       dyninfo_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
237       if (dyninfo_sect == NULL)
238         goto set_addr;
239
240       dynaddr = bfd_section_vma (abfd, dyninfo_sect);
241
242       if (dynaddr + l_addr != l_dynaddr)
243         {
244           CORE_ADDR align = 0x1000;
245           CORE_ADDR minpagesize = align;
246
247           if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
248             {
249               Elf_Internal_Ehdr *ehdr = elf_tdata (abfd)->elf_header;
250               Elf_Internal_Phdr *phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
251               int i;
252
253               align = 1;
254
255               for (i = 0; i < ehdr->e_phnum; i++)
256                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_align > align)
257                   align = phdr[i].p_align;
258
259               minpagesize = get_elf_backend_data (abfd)->minpagesize;
260             }
261
262           /* Turn it into a mask.  */
263           align--;
264
265           /* If the changes match the alignment requirements, we
266              assume we're using a core file that was generated by the
267              same binary, just prelinked with a different base offset.
268              If it doesn't match, we may have a different binary, the
269              same binary with the dynamic table loaded at an unrelated
270              location, or anything, really.  To avoid regressions,
271              don't adjust the base offset in the latter case, although
272              odds are that, if things really changed, debugging won't
273              quite work.
274
275              One could expect more the condition
276                ((l_addr & align) == 0 && ((l_dynaddr - dynaddr) & align) == 0)
277              but the one below is relaxed for PPC.  The PPC kernel supports
278              either 4k or 64k page sizes.  To be prepared for 64k pages,
279              PPC ELF files are built using an alignment requirement of 64k.
280              However, when running on a kernel supporting 4k pages, the memory
281              mapping of the library may not actually happen on a 64k boundary!
282
283              (In the usual case where (l_addr & align) == 0, this check is
284              equivalent to the possibly expected check above.)
285
286              Even on PPC it must be zero-aligned at least for MINPAGESIZE.  */
287
288           l_addr = l_dynaddr - dynaddr;
289
290           if ((l_addr & (minpagesize - 1)) == 0
291               && (l_addr & align) == ((l_dynaddr - dynaddr) & align))
292             {
293               if (info_verbose)
294                 printf_unfiltered (_("Using PIC (Position Independent Code) "
295                                      "prelink displacement %s for \"%s\".\n"),
296                                    paddress (target_gdbarch (), l_addr),
297                                    so->so_name);
298             }
299           else
300             {
301               /* There is no way to verify the library file matches.  prelink
302                  can during prelinking of an unprelinked file (or unprelinking
303                  of a prelinked file) shift the DYNAMIC segment by arbitrary
304                  offset without any page size alignment.  There is no way to
305                  find out the ELF header and/or Program Headers for a limited
306                  verification if it they match.  One could do a verification
307                  of the DYNAMIC segment.  Still the found address is the best
308                  one GDB could find.  */
309
310               warning (_(".dynamic section for \"%s\" "
311                          "is not at the expected address "
312                          "(wrong library or version mismatch?)"), so->so_name);
313             }
314         }
315
316     set_addr:
317       li->l_addr = l_addr;
318       li->l_addr_p = 1;
319     }
320
321   return li->l_addr;
322 }
323
324 /* Per pspace SVR4 specific data.  */
325
326 struct svr4_info
327 {
328   CORE_ADDR debug_base; /* Base of dynamic linker structures.  */
329
330   /* Validity flag for debug_loader_offset.  */
331   int debug_loader_offset_p;
332
333   /* Load address for the dynamic linker, inferred.  */
334   CORE_ADDR debug_loader_offset;
335
336   /* Name of the dynamic linker, valid if debug_loader_offset_p.  */
337   char *debug_loader_name;
338
339   /* Load map address for the main executable.  */
340   CORE_ADDR main_lm_addr;
341
342   CORE_ADDR interp_text_sect_low;
343   CORE_ADDR interp_text_sect_high;
344   CORE_ADDR interp_plt_sect_low;
345   CORE_ADDR interp_plt_sect_high;
346
347   /* Nonzero if the list of objects was last obtained from the target
348      via qXfer:libraries-svr4:read.  */
349   int using_xfer;
350
351   /* Table of struct probe_and_action instances, used by the
352      probes-based interface to map breakpoint addresses to probes
353      and their associated actions.  Lookup is performed using
354      probe_and_action->probe->address.  */
355   htab_t probes_table;
356
357   /* List of objects loaded into the inferior, used by the probes-
358      based interface.  */
359   struct so_list *solib_list;
360 };
361
362 /* Per-program-space data key.  */
363 static const struct program_space_data *solib_svr4_pspace_data;
364
365 /* Free the probes table.  */
366
367 static void
368 free_probes_table (struct svr4_info *info)
369 {
370   if (info->probes_table == NULL)
371     return;
372
373   htab_delete (info->probes_table);
374   info->probes_table = NULL;
375 }
376
377 /* Free the solib list.  */
378
379 static void
380 free_solib_list (struct svr4_info *info)
381 {
382   svr4_free_library_list (&info->solib_list);
383   info->solib_list = NULL;
384 }
385
386 static void
387 svr4_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
388 {
389   struct svr4_info *info = (struct svr4_info *) arg;
390
391   free_probes_table (info);
392   free_solib_list (info);
393
394   xfree (info);
395 }
396
397 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
398    function always returns a valid object.  */
399
400 static struct svr4_info *
401 get_svr4_info (void)
402 {
403   struct svr4_info *info;
404
405   info = (struct svr4_info *) program_space_data (current_program_space,
406                                                   solib_svr4_pspace_data);
407   if (info != NULL)
408     return info;
409
410   info = XCNEW (struct svr4_info);
411   set_program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data, info);
412   return info;
413 }
414
415 /* Local function prototypes */
416
417 static int match_main (const char *);
418
419 /* Read program header TYPE from inferior memory.  The header is found
420    by scanning the OS auxillary vector.
421
422    If TYPE == -1, return the program headers instead of the contents of
423    one program header.
424
425    Return a pointer to allocated memory holding the program header contents,
426    or NULL on failure.  If sucessful, and unless P_SECT_SIZE is NULL, the
427    size of those contents is returned to P_SECT_SIZE.  Likewise, the target
428    architecture size (32-bit or 64-bit) is returned to P_ARCH_SIZE and
429    the base address of the section is returned in BASE_ADDR.  */
430
431 static gdb_byte *
432 read_program_header (int type, int *p_sect_size, int *p_arch_size,
433                      CORE_ADDR *base_addr)
434 {
435   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
436   CORE_ADDR at_phdr, at_phent, at_phnum, pt_phdr = 0;
437   int arch_size, sect_size;
438   CORE_ADDR sect_addr;
439   gdb_byte *buf;
440   int pt_phdr_p = 0;
441
442   /* Get required auxv elements from target.  */
443   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHDR, &at_phdr) <= 0)
444     return 0;
445   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHENT, &at_phent) <= 0)
446     return 0;
447   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHNUM, &at_phnum) <= 0)
448     return 0;
449   if (!at_phdr || !at_phnum)
450     return 0;
451
452   /* Determine ELF architecture type.  */
453   if (at_phent == sizeof (Elf32_External_Phdr))
454     arch_size = 32;
455   else if (at_phent == sizeof (Elf64_External_Phdr))
456     arch_size = 64;
457   else
458     return 0;
459
460   /* Find the requested segment.  */
461   if (type == -1)
462     {
463       sect_addr = at_phdr;
464       sect_size = at_phent * at_phnum;
465     }
466   else if (arch_size == 32)
467     {
468       Elf32_External_Phdr phdr;
469       int i;
470
471       /* Search for requested PHDR.  */
472       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
473         {
474           int p_type;
475
476           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
477                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
478             return 0;
479
480           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
481                                              4, byte_order);
482
483           if (p_type == PT_PHDR)
484             {
485               pt_phdr_p = 1;
486               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
487                                                   4, byte_order);
488             }
489
490           if (p_type == type)
491             break;
492         }
493
494       if (i == at_phnum)
495         return 0;
496
497       /* Retrieve address and size.  */
498       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
499                                             4, byte_order);
500       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
501                                             4, byte_order);
502     }
503   else
504     {
505       Elf64_External_Phdr phdr;
506       int i;
507
508       /* Search for requested PHDR.  */
509       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
510         {
511           int p_type;
512
513           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
514                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
515             return 0;
516
517           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
518                                              4, byte_order);
519
520           if (p_type == PT_PHDR)
521             {
522               pt_phdr_p = 1;
523               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
524                                                   8, byte_order);
525             }
526
527           if (p_type == type)
528             break;
529         }
530
531       if (i == at_phnum)
532         return 0;
533
534       /* Retrieve address and size.  */
535       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
536                                             8, byte_order);
537       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
538                                             8, byte_order);
539     }
540
541   /* PT_PHDR is optional, but we really need it
542      for PIE to make this work in general.  */
543
544   if (pt_phdr_p)
545     {
546       /* at_phdr is real address in memory. pt_phdr is what pheader says it is.
547          Relocation offset is the difference between the two. */
548       sect_addr = sect_addr + (at_phdr - pt_phdr);
549     }
550
551   /* Read in requested program header.  */
552   buf = (gdb_byte *) xmalloc (sect_size);
553   if (target_read_memory (sect_addr, buf, sect_size))
554     {
555       xfree (buf);
556       return NULL;
557     }
558
559   if (p_arch_size)
560     *p_arch_size = arch_size;
561   if (p_sect_size)
562     *p_sect_size = sect_size;
563   if (base_addr)
564     *base_addr = sect_addr;
565
566   return buf;
567 }
568
569
570 /* Return program interpreter string.  */
571 static char *
572 find_program_interpreter (void)
573 {
574   gdb_byte *buf = NULL;
575
576   /* If we have an exec_bfd, use its section table.  */
577   if (exec_bfd
578       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
579    {
580      struct bfd_section *interp_sect;
581
582      interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
583      if (interp_sect != NULL)
584       {
585         int sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, interp_sect);
586
587         buf = (gdb_byte *) xmalloc (sect_size);
588         bfd_get_section_contents (exec_bfd, interp_sect, buf, 0, sect_size);
589       }
590    }
591
592   /* If we didn't find it, use the target auxillary vector.  */
593   if (!buf)
594     buf = read_program_header (PT_INTERP, NULL, NULL, NULL);
595
596   return (char *) buf;
597 }
598
599
600 /* Scan for DESIRED_DYNTAG in .dynamic section of ABFD.  If DESIRED_DYNTAG is
601    found, 1 is returned and the corresponding PTR is set.  */
602
603 static int
604 scan_dyntag (const int desired_dyntag, bfd *abfd, CORE_ADDR *ptr,
605              CORE_ADDR *ptr_addr)
606 {
607   int arch_size, step, sect_size;
608   long current_dyntag;
609   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_addr;
610   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
611   Elf32_External_Dyn *x_dynp_32;
612   Elf64_External_Dyn *x_dynp_64;
613   struct bfd_section *sect;
614   struct target_section *target_section;
615
616   if (abfd == NULL)
617     return 0;
618
619   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
620     return 0;
621
622   arch_size = bfd_get_arch_size (abfd);
623   if (arch_size == -1)
624     return 0;
625
626   /* Find the start address of the .dynamic section.  */
627   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
628   if (sect == NULL)
629     return 0;
630
631   for (target_section = current_target_sections->sections;
632        target_section < current_target_sections->sections_end;
633        target_section++)
634     if (sect == target_section->the_bfd_section)
635       break;
636   if (target_section < current_target_sections->sections_end)
637     dyn_addr = target_section->addr;
638   else
639     {
640       /* ABFD may come from OBJFILE acting only as a symbol file without being
641          loaded into the target (see add_symbol_file_command).  This case is
642          such fallback to the file VMA address without the possibility of
643          having the section relocated to its actual in-memory address.  */
644
645       dyn_addr = bfd_section_vma (abfd, sect);
646     }
647
648   /* Read in .dynamic from the BFD.  We will get the actual value
649      from memory later.  */
650   sect_size = bfd_section_size (abfd, sect);
651   buf = bufstart = (gdb_byte *) alloca (sect_size);
652   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect,
653                                  buf, 0, sect_size))
654     return 0;
655
656   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
657   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
658                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
659   for (bufend = buf + sect_size;
660        buf < bufend;
661        buf += step)
662   {
663     if (arch_size == 32)
664       {
665         x_dynp_32 = (Elf32_External_Dyn *) buf;
666         current_dyntag = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_tag);
667         dyn_ptr = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_un.d_ptr);
668       }
669     else
670       {
671         x_dynp_64 = (Elf64_External_Dyn *) buf;
672         current_dyntag = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_tag);
673         dyn_ptr = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_un.d_ptr);
674       }
675      if (current_dyntag == DT_NULL)
676        return 0;
677      if (current_dyntag == desired_dyntag)
678        {
679          /* If requested, try to read the runtime value of this .dynamic
680             entry.  */
681          if (ptr)
682            {
683              struct type *ptr_type;
684              gdb_byte ptr_buf[8];
685              CORE_ADDR ptr_addr_1;
686
687              ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
688              ptr_addr_1 = dyn_addr + (buf - bufstart) + arch_size / 8;
689              if (target_read_memory (ptr_addr_1, ptr_buf, arch_size / 8) == 0)
690                dyn_ptr = extract_typed_address (ptr_buf, ptr_type);
691              *ptr = dyn_ptr;
692              if (ptr_addr)
693                *ptr_addr = dyn_addr + (buf - bufstart);
694            }
695          return 1;
696        }
697   }
698
699   return 0;
700 }
701
702 /* Scan for DESIRED_DYNTAG in .dynamic section of the target's main executable,
703    found by consulting the OS auxillary vector.  If DESIRED_DYNTAG is found, 1
704    is returned and the corresponding PTR is set.  */
705
706 static int
707 scan_dyntag_auxv (const int desired_dyntag, CORE_ADDR *ptr,
708                   CORE_ADDR *ptr_addr)
709 {
710   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
711   int sect_size, arch_size, step;
712   long current_dyntag;
713   CORE_ADDR dyn_ptr;
714   CORE_ADDR base_addr;
715   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
716
717   /* Read in .dynamic section.  */
718   buf = bufstart = read_program_header (PT_DYNAMIC, &sect_size, &arch_size,
719                                         &base_addr);
720   if (!buf)
721     return 0;
722
723   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
724   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
725                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
726   for (bufend = buf + sect_size;
727        buf < bufend;
728        buf += step)
729   {
730     if (arch_size == 32)
731       {
732         Elf32_External_Dyn *dynp = (Elf32_External_Dyn *) buf;
733
734         current_dyntag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
735                                             4, byte_order);
736         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
737                                             4, byte_order);
738       }
739     else
740       {
741         Elf64_External_Dyn *dynp = (Elf64_External_Dyn *) buf;
742
743         current_dyntag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
744                                             8, byte_order);
745         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
746                                             8, byte_order);
747       }
748     if (current_dyntag == DT_NULL)
749       break;
750
751     if (current_dyntag == desired_dyntag)
752       {
753         if (ptr)
754           *ptr = dyn_ptr;
755
756         if (ptr_addr)
757           *ptr_addr = base_addr + buf - bufstart;
758
759         xfree (bufstart);
760         return 1;
761       }
762   }
763
764   xfree (bufstart);
765   return 0;
766 }
767
768 /* Locate the base address of dynamic linker structs for SVR4 elf
769    targets.
770
771    For SVR4 elf targets the address of the dynamic linker's runtime
772    structure is contained within the dynamic info section in the
773    executable file.  The dynamic section is also mapped into the
774    inferior address space.  Because the runtime loader fills in the
775    real address before starting the inferior, we have to read in the
776    dynamic info section from the inferior address space.
777    If there are any errors while trying to find the address, we
778    silently return 0, otherwise the found address is returned.  */
779
780 static CORE_ADDR
781 elf_locate_base (void)
782 {
783   struct bound_minimal_symbol msymbol;
784   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_ptr_addr;
785
786   /* Look for DT_MIPS_RLD_MAP first.  MIPS executables use this
787      instead of DT_DEBUG, although they sometimes contain an unused
788      DT_DEBUG.  */
789   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP, exec_bfd, &dyn_ptr, NULL)
790       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP, &dyn_ptr, NULL))
791     {
792       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
793       gdb_byte *pbuf;
794       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
795
796       pbuf = (gdb_byte *) alloca (pbuf_size);
797       /* DT_MIPS_RLD_MAP contains a pointer to the address
798          of the dynamic link structure.  */
799       if (target_read_memory (dyn_ptr, pbuf, pbuf_size))
800         return 0;
801       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
802     }
803
804   /* Then check DT_MIPS_RLD_MAP_REL.  MIPS executables now use this form
805      because of needing to support PIE.  DT_MIPS_RLD_MAP will also exist
806      in non-PIE.  */
807   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP_REL, exec_bfd, &dyn_ptr, &dyn_ptr_addr)
808       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP_REL, &dyn_ptr, &dyn_ptr_addr))
809     {
810       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
811       gdb_byte *pbuf;
812       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
813
814       pbuf = (gdb_byte *) alloca (pbuf_size);
815       /* DT_MIPS_RLD_MAP_REL contains an offset from the address of the
816          DT slot to the address of the dynamic link structure.  */
817       if (target_read_memory (dyn_ptr + dyn_ptr_addr, pbuf, pbuf_size))
818         return 0;
819       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
820     }
821
822   /* Find DT_DEBUG.  */
823   if (scan_dyntag (DT_DEBUG, exec_bfd, &dyn_ptr, NULL)
824       || scan_dyntag_auxv (DT_DEBUG, &dyn_ptr, NULL))
825     return dyn_ptr;
826
827   /* This may be a static executable.  Look for the symbol
828      conventionally named _r_debug, as a last resort.  */
829   msymbol = lookup_minimal_symbol ("_r_debug", NULL, symfile_objfile);
830   if (msymbol.minsym != NULL)
831     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
832
833   /* DT_DEBUG entry not found.  */
834   return 0;
835 }
836
837 /* Locate the base address of dynamic linker structs.
838
839    For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
840    inferior executable has been linked dynamically, there is a single
841    address somewhere in the inferior's data space which is the key to
842    locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
843    address is the value of the debug base symbol.  The job of this
844    function is to find and return that address, or to return 0 if there
845    is no such address (the executable is statically linked for example).
846
847    For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
848    all of it's structures are statically linked to the executable at
849    link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
850    already been added to the minimal symbol table for the executable's
851    objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
852    have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
853    to find the copies in the shared library.
854
855    The SVR4 version is a bit more complicated because the address
856    is contained somewhere in the dynamic info section.  We have to go
857    to a lot more work to discover the address of the debug base symbol.
858    Because of this complexity, we cache the value we find and return that
859    value on subsequent invocations.  Note there is no copy in the
860    executable symbol tables.  */
861
862 static CORE_ADDR
863 locate_base (struct svr4_info *info)
864 {
865   /* Check to see if we have a currently valid address, and if so, avoid
866      doing all this work again and just return the cached address.  If
867      we have no cached address, try to locate it in the dynamic info
868      section for ELF executables.  There's no point in doing any of this
869      though if we don't have some link map offsets to work with.  */
870
871   if (info->debug_base == 0 && svr4_have_link_map_offsets ())
872     info->debug_base = elf_locate_base ();
873   return info->debug_base;
874 }
875
876 /* Find the first element in the inferior's dynamic link map, and
877    return its address in the inferior.  Return zero if the address
878    could not be determined.
879
880    FIXME: Perhaps we should validate the info somehow, perhaps by
881    checking r_version for a known version number, or r_state for
882    RT_CONSISTENT.  */
883
884 static CORE_ADDR
885 solib_svr4_r_map (struct svr4_info *info)
886 {
887   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
888   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
889   CORE_ADDR addr = 0;
890
891   TRY
892     {
893       addr = read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_map_offset,
894                                         ptr_type);
895     }
896   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
897     {
898       exception_print (gdb_stderr, ex);
899     }
900   END_CATCH
901
902   return addr;
903 }
904
905 /* Find r_brk from the inferior's debug base.  */
906
907 static CORE_ADDR
908 solib_svr4_r_brk (struct svr4_info *info)
909 {
910   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
911   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
912
913   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_brk_offset,
914                                     ptr_type);
915 }
916
917 /* Find the link map for the dynamic linker (if it is not in the
918    normal list of loaded shared objects).  */
919
920 static CORE_ADDR
921 solib_svr4_r_ldsomap (struct svr4_info *info)
922 {
923   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
924   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
925   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
926   ULONGEST version = 0;
927
928   TRY
929     {
930       /* Check version, and return zero if `struct r_debug' doesn't have
931          the r_ldsomap member.  */
932       version
933         = read_memory_unsigned_integer (info->debug_base + lmo->r_version_offset,
934                                         lmo->r_version_size, byte_order);
935     }
936   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
937     {
938       exception_print (gdb_stderr, ex);
939     }
940   END_CATCH
941
942   if (version < 2 || lmo->r_ldsomap_offset == -1)
943     return 0;
944
945   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_ldsomap_offset,
946                                     ptr_type);
947 }
948
949 /* On Solaris systems with some versions of the dynamic linker,
950    ld.so's l_name pointer points to the SONAME in the string table
951    rather than into writable memory.  So that GDB can find shared
952    libraries when loading a core file generated by gcore, ensure that
953    memory areas containing the l_name string are saved in the core
954    file.  */
955
956 static int
957 svr4_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
958 {
959   struct svr4_info *info;
960   CORE_ADDR ldsomap;
961   struct so_list *newobj;
962   struct cleanup *old_chain;
963   CORE_ADDR name_lm;
964
965   info = get_svr4_info ();
966
967   info->debug_base = 0;
968   locate_base (info);
969   if (!info->debug_base)
970     return 0;
971
972   ldsomap = solib_svr4_r_ldsomap (info);
973   if (!ldsomap)
974     return 0;
975
976   newobj = XCNEW (struct so_list);
977   old_chain = make_cleanup (xfree, newobj);
978   lm_info_svr4 *li = lm_info_read (ldsomap);
979   newobj->lm_info = li;
980   make_cleanup (xfree, newobj->lm_info);
981   name_lm = li != NULL ? li->l_name : 0;
982   do_cleanups (old_chain);
983
984   return (name_lm >= vaddr && name_lm < vaddr + size);
985 }
986
987 /* Implement the "open_symbol_file_object" target_so_ops method.
988
989    If no open symbol file, attempt to locate and open the main symbol
990    file.  On SVR4 systems, this is the first link map entry.  If its
991    name is here, we can open it.  Useful when attaching to a process
992    without first loading its symbol file.  */
993
994 static int
995 open_symbol_file_object (void *from_ttyp)
996 {
997   CORE_ADDR lm, l_name;
998   char *filename;
999   int errcode;
1000   int from_tty = *(int *)from_ttyp;
1001   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
1002   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
1003   int l_name_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
1004   gdb_byte *l_name_buf = (gdb_byte *) xmalloc (l_name_size);
1005   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, l_name_buf);
1006   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1007   symfile_add_flags add_flags = 0;
1008
1009   if (from_tty)
1010     add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
1011
1012   if (symfile_objfile)
1013     if (!query (_("Attempt to reload symbols from process? ")))
1014       {
1015         do_cleanups (cleanups);
1016         return 0;
1017       }
1018
1019   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1020   info->debug_base = 0;
1021   if (locate_base (info) == 0)
1022     {
1023       do_cleanups (cleanups);
1024       return 0; /* failed somehow...  */
1025     }
1026
1027   /* First link map member should be the executable.  */
1028   lm = solib_svr4_r_map (info);
1029   if (lm == 0)
1030     {
1031       do_cleanups (cleanups);
1032       return 0; /* failed somehow...  */
1033     }
1034
1035   /* Read address of name from target memory to GDB.  */
1036   read_memory (lm + lmo->l_name_offset, l_name_buf, l_name_size);
1037
1038   /* Convert the address to host format.  */
1039   l_name = extract_typed_address (l_name_buf, ptr_type);
1040
1041   if (l_name == 0)
1042     {
1043       do_cleanups (cleanups);
1044       return 0;         /* No filename.  */
1045     }
1046
1047   /* Now fetch the filename from target memory.  */
1048   target_read_string (l_name, &filename, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1049   make_cleanup (xfree, filename);
1050
1051   if (errcode)
1052     {
1053       warning (_("failed to read exec filename from attached file: %s"),
1054                safe_strerror (errcode));
1055       do_cleanups (cleanups);
1056       return 0;
1057     }
1058
1059   /* Have a pathname: read the symbol file.  */
1060   symbol_file_add_main (filename, add_flags);
1061
1062   do_cleanups (cleanups);
1063   return 1;
1064 }
1065
1066 /* Data exchange structure for the XML parser as returned by
1067    svr4_current_sos_via_xfer_libraries.  */
1068
1069 struct svr4_library_list
1070 {
1071   struct so_list *head, **tailp;
1072
1073   /* Inferior address of struct link_map used for the main executable.  It is
1074      NULL if not known.  */
1075   CORE_ADDR main_lm;
1076 };
1077
1078 /* Implementation for target_so_ops.free_so.  */
1079
1080 static void
1081 svr4_free_so (struct so_list *so)
1082 {
1083   lm_info_svr4 *li = (lm_info_svr4 *) so->lm_info;
1084
1085   delete li;
1086 }
1087
1088 /* Implement target_so_ops.clear_so.  */
1089
1090 static void
1091 svr4_clear_so (struct so_list *so)
1092 {
1093   lm_info_svr4 *li = (lm_info_svr4 *) so->lm_info;
1094
1095   if (li != NULL)
1096     li->l_addr_p = 0;
1097 }
1098
1099 /* Free so_list built so far (called via cleanup).  */
1100
1101 static void
1102 svr4_free_library_list (void *p_list)
1103 {
1104   struct so_list *list = *(struct so_list **) p_list;
1105
1106   while (list != NULL)
1107     {
1108       struct so_list *next = list->next;
1109
1110       free_so (list);
1111       list = next;
1112     }
1113 }
1114
1115 /* Copy library list.  */
1116
1117 static struct so_list *
1118 svr4_copy_library_list (struct so_list *src)
1119 {
1120   struct so_list *dst = NULL;
1121   struct so_list **link = &dst;
1122
1123   while (src != NULL)
1124     {
1125       struct so_list *newobj;
1126
1127       newobj = XNEW (struct so_list);
1128       memcpy (newobj, src, sizeof (struct so_list));
1129
1130       lm_info_svr4 *src_li = (lm_info_svr4 *) src->lm_info;
1131       newobj->lm_info = new lm_info_svr4 (*src_li);
1132
1133       newobj->next = NULL;
1134       *link = newobj;
1135       link = &newobj->next;
1136
1137       src = src->next;
1138     }
1139
1140   return dst;
1141 }
1142
1143 #ifdef HAVE_LIBEXPAT
1144
1145 #include "xml-support.h"
1146
1147 /* Handle the start of a <library> element.  Note: new elements are added
1148    at the tail of the list, keeping the list in order.  */
1149
1150 static void
1151 library_list_start_library (struct gdb_xml_parser *parser,
1152                             const struct gdb_xml_element *element,
1153                             void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1154 {
1155   struct svr4_library_list *list = (struct svr4_library_list *) user_data;
1156   const char *name
1157     = (const char *) xml_find_attribute (attributes, "name")->value;
1158   ULONGEST *lmp
1159     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "lm")->value;
1160   ULONGEST *l_addrp
1161     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "l_addr")->value;
1162   ULONGEST *l_ldp
1163     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "l_ld")->value;
1164   struct so_list *new_elem;
1165
1166   new_elem = XCNEW (struct so_list);
1167   lm_info_svr4 *li = new lm_info_svr4;
1168   new_elem->lm_info = li;
1169   li->lm_addr = *lmp;
1170   li->l_addr_inferior = *l_addrp;
1171   li->l_ld = *l_ldp;
1172
1173   strncpy (new_elem->so_name, name, sizeof (new_elem->so_name) - 1);
1174   new_elem->so_name[sizeof (new_elem->so_name) - 1] = 0;
1175   strcpy (new_elem->so_original_name, new_elem->so_name);
1176
1177   *list->tailp = new_elem;
1178   list->tailp = &new_elem->next;
1179 }
1180
1181 /* Handle the start of a <library-list-svr4> element.  */
1182
1183 static void
1184 svr4_library_list_start_list (struct gdb_xml_parser *parser,
1185                               const struct gdb_xml_element *element,
1186                               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1187 {
1188   struct svr4_library_list *list = (struct svr4_library_list *) user_data;
1189   const char *version
1190     = (const char *) xml_find_attribute (attributes, "version")->value;
1191   struct gdb_xml_value *main_lm = xml_find_attribute (attributes, "main-lm");
1192
1193   if (strcmp (version, "1.0") != 0)
1194     gdb_xml_error (parser,
1195                    _("SVR4 Library list has unsupported version \"%s\""),
1196                    version);
1197
1198   if (main_lm)
1199     list->main_lm = *(ULONGEST *) main_lm->value;
1200 }
1201
1202 /* The allowed elements and attributes for an XML library list.
1203    The root element is a <library-list>.  */
1204
1205 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_attributes[] =
1206 {
1207   { "name", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1208   { "lm", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1209   { "l_addr", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1210   { "l_ld", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1211   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1212 };
1213
1214 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_children[] =
1215 {
1216   {
1217     "library", svr4_library_attributes, NULL,
1218     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
1219     library_list_start_library, NULL
1220   },
1221   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1222 };
1223
1224 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_list_attributes[] =
1225 {
1226   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1227   { "main-lm", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1228   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1229 };
1230
1231 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_elements[] =
1232 {
1233   { "library-list-svr4", svr4_library_list_attributes, svr4_library_list_children,
1234     GDB_XML_EF_NONE, svr4_library_list_start_list, NULL },
1235   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1236 };
1237
1238 /* Parse qXfer:libraries:read packet into *SO_LIST_RETURN.  Return 1 if
1239
1240    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1241    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1242    empty, caller is responsible for freeing all its entries.  */
1243
1244 static int
1245 svr4_parse_libraries (const char *document, struct svr4_library_list *list)
1246 {
1247   struct cleanup *back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list,
1248                                           &list->head);
1249
1250   memset (list, 0, sizeof (*list));
1251   list->tailp = &list->head;
1252   if (gdb_xml_parse_quick (_("target library list"), "library-list-svr4.dtd",
1253                            svr4_library_list_elements, document, list) == 0)
1254     {
1255       /* Parsed successfully, keep the result.  */
1256       discard_cleanups (back_to);
1257       return 1;
1258     }
1259
1260   do_cleanups (back_to);
1261   return 0;
1262 }
1263
1264 /* Attempt to get so_list from target via qXfer:libraries-svr4:read packet.
1265
1266    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1267    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1268    empty, caller is responsible for freeing all its entries.
1269
1270    Note that ANNEX must be NULL if the remote does not explicitly allow
1271    qXfer:libraries-svr4:read packets with non-empty annexes.  Support for
1272    this can be checked using target_augmented_libraries_svr4_read ().  */
1273
1274 static int
1275 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list,
1276                                      const char *annex)
1277 {
1278   char *svr4_library_document;
1279   int result;
1280   struct cleanup *back_to;
1281
1282   gdb_assert (annex == NULL || target_augmented_libraries_svr4_read ());
1283
1284   /* Fetch the list of shared libraries.  */
1285   svr4_library_document = target_read_stralloc (&current_target,
1286                                                 TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4,
1287                                                 annex);
1288   if (svr4_library_document == NULL)
1289     return 0;
1290
1291   back_to = make_cleanup (xfree, svr4_library_document);
1292   result = svr4_parse_libraries (svr4_library_document, list);
1293   do_cleanups (back_to);
1294
1295   return result;
1296 }
1297
1298 #else
1299
1300 static int
1301 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list,
1302                                      const char *annex)
1303 {
1304   return 0;
1305 }
1306
1307 #endif
1308
1309 /* If no shared library information is available from the dynamic
1310    linker, build a fallback list from other sources.  */
1311
1312 static struct so_list *
1313 svr4_default_sos (void)
1314 {
1315   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1316   struct so_list *newobj;
1317
1318   if (!info->debug_loader_offset_p)
1319     return NULL;
1320
1321   newobj = XCNEW (struct so_list);
1322   lm_info_svr4 *li = new lm_info_svr4;
1323   newobj->lm_info = li;
1324
1325   /* Nothing will ever check the other fields if we set l_addr_p.  */
1326   li->l_addr = info->debug_loader_offset;
1327   li->l_addr_p = 1;
1328
1329   strncpy (newobj->so_name, info->debug_loader_name, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1330   newobj->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1331   strcpy (newobj->so_original_name, newobj->so_name);
1332
1333   return newobj;
1334 }
1335
1336 /* Read the whole inferior libraries chain starting at address LM.
1337    Expect the first entry in the chain's previous entry to be PREV_LM.
1338    Add the entries to the tail referenced by LINK_PTR_PTR.  Ignore the
1339    first entry if IGNORE_FIRST and set global MAIN_LM_ADDR according
1340    to it.  Returns nonzero upon success.  If zero is returned the
1341    entries stored to LINK_PTR_PTR are still valid although they may
1342    represent only part of the inferior library list.  */
1343
1344 static int
1345 svr4_read_so_list (CORE_ADDR lm, CORE_ADDR prev_lm,
1346                    struct so_list ***link_ptr_ptr, int ignore_first)
1347 {
1348   CORE_ADDR first_l_name = 0;
1349   CORE_ADDR next_lm;
1350
1351   for (; lm != 0; prev_lm = lm, lm = next_lm)
1352     {
1353       struct so_list *newobj;
1354       struct cleanup *old_chain;
1355       int errcode;
1356       char *buffer;
1357
1358       newobj = XCNEW (struct so_list);
1359       old_chain = make_cleanup_free_so (newobj);
1360
1361       lm_info_svr4 *li = lm_info_read (lm);
1362       newobj->lm_info = li;
1363       if (li == NULL)
1364         {
1365           do_cleanups (old_chain);
1366           return 0;
1367         }
1368
1369       next_lm = li->l_next;
1370
1371       if (li->l_prev != prev_lm)
1372         {
1373           warning (_("Corrupted shared library list: %s != %s"),
1374                    paddress (target_gdbarch (), prev_lm),
1375                    paddress (target_gdbarch (), li->l_prev));
1376           do_cleanups (old_chain);
1377           return 0;
1378         }
1379
1380       /* For SVR4 versions, the first entry in the link map is for the
1381          inferior executable, so we must ignore it.  For some versions of
1382          SVR4, it has no name.  For others (Solaris 2.3 for example), it
1383          does have a name, so we can no longer use a missing name to
1384          decide when to ignore it.  */
1385       if (ignore_first && li->l_prev == 0)
1386         {
1387           struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1388
1389           first_l_name = li->l_name;
1390           info->main_lm_addr = li->lm_addr;
1391           do_cleanups (old_chain);
1392           continue;
1393         }
1394
1395       /* Extract this shared object's name.  */
1396       target_read_string (li->l_name, &buffer, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1,
1397                           &errcode);
1398       if (errcode != 0)
1399         {
1400           /* If this entry's l_name address matches that of the
1401              inferior executable, then this is not a normal shared
1402              object, but (most likely) a vDSO.  In this case, silently
1403              skip it; otherwise emit a warning. */
1404           if (first_l_name == 0 || li->l_name != first_l_name)
1405             warning (_("Can't read pathname for load map: %s."),
1406                      safe_strerror (errcode));
1407           do_cleanups (old_chain);
1408           continue;
1409         }
1410
1411       strncpy (newobj->so_name, buffer, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1412       newobj->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1413       strcpy (newobj->so_original_name, newobj->so_name);
1414       xfree (buffer);
1415
1416       /* If this entry has no name, or its name matches the name
1417          for the main executable, don't include it in the list.  */
1418       if (! newobj->so_name[0] || match_main (newobj->so_name))
1419         {
1420           do_cleanups (old_chain);
1421           continue;
1422         }
1423
1424       discard_cleanups (old_chain);
1425       newobj->next = 0;
1426       **link_ptr_ptr = newobj;
1427       *link_ptr_ptr = &newobj->next;
1428     }
1429
1430   return 1;
1431 }
1432
1433 /* Read the full list of currently loaded shared objects directly
1434    from the inferior, without referring to any libraries read and
1435    stored by the probes interface.  Handle special cases relating
1436    to the first elements of the list.  */
1437
1438 static struct so_list *
1439 svr4_current_sos_direct (struct svr4_info *info)
1440 {
1441   CORE_ADDR lm;
1442   struct so_list *head = NULL;
1443   struct so_list **link_ptr = &head;
1444   struct cleanup *back_to;
1445   int ignore_first;
1446   struct svr4_library_list library_list;
1447
1448   /* Fall back to manual examination of the target if the packet is not
1449      supported or gdbserver failed to find DT_DEBUG.  gdb.server/solib-list.exp
1450      tests a case where gdbserver cannot find the shared libraries list while
1451      GDB itself is able to find it via SYMFILE_OBJFILE.
1452
1453      Unfortunately statically linked inferiors will also fall back through this
1454      suboptimal code path.  */
1455
1456   info->using_xfer = svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list,
1457                                                           NULL);
1458   if (info->using_xfer)
1459     {
1460       if (library_list.main_lm)
1461         info->main_lm_addr = library_list.main_lm;
1462
1463       return library_list.head ? library_list.head : svr4_default_sos ();
1464     }
1465
1466   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1467   info->debug_base = 0;
1468   locate_base (info);
1469
1470   /* If we can't find the dynamic linker's base structure, this
1471      must not be a dynamically linked executable.  Hmm.  */
1472   if (! info->debug_base)
1473     return svr4_default_sos ();
1474
1475   /* Assume that everything is a library if the dynamic loader was loaded
1476      late by a static executable.  */
1477   if (exec_bfd && bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".dynamic") == NULL)
1478     ignore_first = 0;
1479   else
1480     ignore_first = 1;
1481
1482   back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list, &head);
1483
1484   /* Walk the inferior's link map list, and build our list of
1485      `struct so_list' nodes.  */
1486   lm = solib_svr4_r_map (info);
1487   if (lm)
1488     svr4_read_so_list (lm, 0, &link_ptr, ignore_first);
1489
1490   /* On Solaris, the dynamic linker is not in the normal list of
1491      shared objects, so make sure we pick it up too.  Having
1492      symbol information for the dynamic linker is quite crucial
1493      for skipping dynamic linker resolver code.  */
1494   lm = solib_svr4_r_ldsomap (info);
1495   if (lm)
1496     svr4_read_so_list (lm, 0, &link_ptr, 0);
1497
1498   discard_cleanups (back_to);
1499
1500   if (head == NULL)
1501     return svr4_default_sos ();
1502
1503   return head;
1504 }
1505
1506 /* Implement the main part of the "current_sos" target_so_ops
1507    method.  */
1508
1509 static struct so_list *
1510 svr4_current_sos_1 (void)
1511 {
1512   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1513
1514   /* If the solib list has been read and stored by the probes
1515      interface then we return a copy of the stored list.  */
1516   if (info->solib_list != NULL)
1517     return svr4_copy_library_list (info->solib_list);
1518
1519   /* Otherwise obtain the solib list directly from the inferior.  */
1520   return svr4_current_sos_direct (info);
1521 }
1522
1523 /* Implement the "current_sos" target_so_ops method.  */
1524
1525 static struct so_list *
1526 svr4_current_sos (void)
1527 {
1528   struct so_list *so_head = svr4_current_sos_1 ();
1529   struct mem_range vsyscall_range;
1530
1531   /* Filter out the vDSO module, if present.  Its symbol file would
1532      not be found on disk.  The vDSO/vsyscall's OBJFILE is instead
1533      managed by symfile-mem.c:add_vsyscall_page.  */
1534   if (gdbarch_vsyscall_range (target_gdbarch (), &vsyscall_range)
1535       && vsyscall_range.length != 0)
1536     {
1537       struct so_list **sop;
1538
1539       sop = &so_head;
1540       while (*sop != NULL)
1541         {
1542           struct so_list *so = *sop;
1543
1544           /* We can't simply match the vDSO by starting address alone,
1545              because lm_info->l_addr_inferior (and also l_addr) do not
1546              necessarily represent the real starting address of the
1547              ELF if the vDSO's ELF itself is "prelinked".  The l_ld
1548              field (the ".dynamic" section of the shared object)
1549              always points at the absolute/resolved address though.
1550              So check whether that address is inside the vDSO's
1551              mapping instead.
1552
1553              E.g., on Linux 3.16 (x86_64) the vDSO is a regular
1554              0-based ELF, and we see:
1555
1556               (gdb) info auxv
1557               33  AT_SYSINFO_EHDR  System-supplied DSO's ELF header 0x7ffff7ffb000
1558               (gdb)  p/x *_r_debug.r_map.l_next
1559               $1 = {l_addr = 0x7ffff7ffb000, ..., l_ld = 0x7ffff7ffb318, ...}
1560
1561              And on Linux 2.6.32 (x86_64) we see:
1562
1563               (gdb) info auxv
1564               33  AT_SYSINFO_EHDR  System-supplied DSO's ELF header 0x7ffff7ffe000
1565               (gdb) p/x *_r_debug.r_map.l_next
1566               $5 = {l_addr = 0x7ffff88fe000, ..., l_ld = 0x7ffff7ffe580, ... }
1567
1568              Dumping that vDSO shows:
1569
1570               (gdb) info proc mappings
1571               0x7ffff7ffe000  0x7ffff7fff000  0x1000  0  [vdso]
1572               (gdb) dump memory vdso.bin 0x7ffff7ffe000 0x7ffff7fff000
1573               # readelf -Wa vdso.bin
1574               [...]
1575                 Entry point address: 0xffffffffff700700
1576               [...]
1577               Section Headers:
1578                 [Nr] Name     Type    Address          Off    Size
1579                 [ 0]          NULL    0000000000000000 000000 000000
1580                 [ 1] .hash    HASH    ffffffffff700120 000120 000038
1581                 [ 2] .dynsym  DYNSYM  ffffffffff700158 000158 0000d8
1582               [...]
1583                 [ 9] .dynamic DYNAMIC ffffffffff700580 000580 0000f0
1584           */
1585
1586           lm_info_svr4 *li = (lm_info_svr4 *) so->lm_info;
1587
1588           if (address_in_mem_range (li->l_ld, &vsyscall_range))
1589             {
1590               *sop = so->next;
1591               free_so (so);
1592               break;
1593             }
1594
1595           sop = &so->next;
1596         }
1597     }
1598
1599   return so_head;
1600 }
1601
1602 /* Get the address of the link_map for a given OBJFILE.  */
1603
1604 CORE_ADDR
1605 svr4_fetch_objfile_link_map (struct objfile *objfile)
1606 {
1607   struct so_list *so;
1608   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1609
1610   /* Cause svr4_current_sos() to be run if it hasn't been already.  */
1611   if (info->main_lm_addr == 0)
1612     solib_add (NULL, 0, auto_solib_add);
1613
1614   /* svr4_current_sos() will set main_lm_addr for the main executable.  */
1615   if (objfile == symfile_objfile)
1616     return info->main_lm_addr;
1617
1618   /* The other link map addresses may be found by examining the list
1619      of shared libraries.  */
1620   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
1621     if (so->objfile == objfile)
1622       {
1623         lm_info_svr4 *li = (lm_info_svr4 *) so->lm_info;
1624
1625         return li->lm_addr;
1626       }
1627
1628   /* Not found!  */
1629   return 0;
1630 }
1631
1632 /* On some systems, the only way to recognize the link map entry for
1633    the main executable file is by looking at its name.  Return
1634    non-zero iff SONAME matches one of the known main executable names.  */
1635
1636 static int
1637 match_main (const char *soname)
1638 {
1639   const char * const *mainp;
1640
1641   for (mainp = main_name_list; *mainp != NULL; mainp++)
1642     {
1643       if (strcmp (soname, *mainp) == 0)
1644         return (1);
1645     }
1646
1647   return (0);
1648 }
1649
1650 /* Return 1 if PC lies in the dynamic symbol resolution code of the
1651    SVR4 run time loader.  */
1652
1653 int
1654 svr4_in_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1655 {
1656   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1657
1658   return ((pc >= info->interp_text_sect_low
1659            && pc < info->interp_text_sect_high)
1660           || (pc >= info->interp_plt_sect_low
1661               && pc < info->interp_plt_sect_high)
1662           || in_plt_section (pc)
1663           || in_gnu_ifunc_stub (pc));
1664 }
1665
1666 /* Given an executable's ABFD and target, compute the entry-point
1667    address.  */
1668
1669 static CORE_ADDR
1670 exec_entry_point (struct bfd *abfd, struct target_ops *targ)
1671 {
1672   CORE_ADDR addr;
1673
1674   /* KevinB wrote ... for most targets, the address returned by
1675      bfd_get_start_address() is the entry point for the start
1676      function.  But, for some targets, bfd_get_start_address() returns
1677      the address of a function descriptor from which the entry point
1678      address may be extracted.  This address is extracted by
1679      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr().  The method
1680      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr() is the merely the identify
1681      function for targets which don't use function descriptors.  */
1682   addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1683                                              bfd_get_start_address (abfd),
1684                                              targ);
1685   return gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch (), addr);
1686 }
1687
1688 /* A probe and its associated action.  */
1689
1690 struct probe_and_action
1691 {
1692   /* The probe.  */
1693   struct probe *probe;
1694
1695   /* The relocated address of the probe.  */
1696   CORE_ADDR address;
1697
1698   /* The action.  */
1699   enum probe_action action;
1700 };
1701
1702 /* Returns a hash code for the probe_and_action referenced by p.  */
1703
1704 static hashval_t
1705 hash_probe_and_action (const void *p)
1706 {
1707   const struct probe_and_action *pa = (const struct probe_and_action *) p;
1708
1709   return (hashval_t) pa->address;
1710 }
1711
1712 /* Returns non-zero if the probe_and_actions referenced by p1 and p2
1713    are equal.  */
1714
1715 static int
1716 equal_probe_and_action (const void *p1, const void *p2)
1717 {
1718   const struct probe_and_action *pa1 = (const struct probe_and_action *) p1;
1719   const struct probe_and_action *pa2 = (const struct probe_and_action *) p2;
1720
1721   return pa1->address == pa2->address;
1722 }
1723
1724 /* Register a solib event probe and its associated action in the
1725    probes table.  */
1726
1727 static void
1728 register_solib_event_probe (struct probe *probe, CORE_ADDR address,
1729                             enum probe_action action)
1730 {
1731   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1732   struct probe_and_action lookup, *pa;
1733   void **slot;
1734
1735   /* Create the probes table, if necessary.  */
1736   if (info->probes_table == NULL)
1737     info->probes_table = htab_create_alloc (1, hash_probe_and_action,
1738                                             equal_probe_and_action,
1739                                             xfree, xcalloc, xfree);
1740
1741   lookup.probe = probe;
1742   lookup.address = address;
1743   slot = htab_find_slot (info->probes_table, &lookup, INSERT);
1744   gdb_assert (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY);
1745
1746   pa = XCNEW (struct probe_and_action);
1747   pa->probe = probe;
1748   pa->address = address;
1749   pa->action = action;
1750
1751   *slot = pa;
1752 }
1753
1754 /* Get the solib event probe at the specified location, and the
1755    action associated with it.  Returns NULL if no solib event probe
1756    was found.  */
1757
1758 static struct probe_and_action *
1759 solib_event_probe_at (struct svr4_info *info, CORE_ADDR address)
1760 {
1761   struct probe_and_action lookup;
1762   void **slot;
1763
1764   lookup.address = address;
1765   slot = htab_find_slot (info->probes_table, &lookup, NO_INSERT);
1766
1767   if (slot == NULL)
1768     return NULL;
1769
1770   return (struct probe_and_action *) *slot;
1771 }
1772
1773 /* Decide what action to take when the specified solib event probe is
1774    hit.  */
1775
1776 static enum probe_action
1777 solib_event_probe_action (struct probe_and_action *pa)
1778 {
1779   enum probe_action action;
1780   unsigned probe_argc = 0;
1781   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1782
1783   action = pa->action;
1784   if (action == DO_NOTHING || action == PROBES_INTERFACE_FAILED)
1785     return action;
1786
1787   gdb_assert (action == FULL_RELOAD || action == UPDATE_OR_RELOAD);
1788
1789   /* Check that an appropriate number of arguments has been supplied.
1790      We expect:
1791        arg0: Lmid_t lmid (mandatory)
1792        arg1: struct r_debug *debug_base (mandatory)
1793        arg2: struct link_map *new (optional, for incremental updates)  */
1794   TRY
1795     {
1796       probe_argc = get_probe_argument_count (pa->probe, frame);
1797     }
1798   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1799     {
1800       exception_print (gdb_stderr, ex);
1801       probe_argc = 0;
1802     }
1803   END_CATCH
1804
1805   /* If get_probe_argument_count throws an exception, probe_argc will
1806      be set to zero.  However, if pa->probe does not have arguments,
1807      then get_probe_argument_count will succeed but probe_argc will
1808      also be zero.  Both cases happen because of different things, but
1809      they are treated equally here: action will be set to
1810      PROBES_INTERFACE_FAILED.  */
1811   if (probe_argc == 2)
1812     action = FULL_RELOAD;
1813   else if (probe_argc < 2)
1814     action = PROBES_INTERFACE_FAILED;
1815
1816   return action;
1817 }
1818
1819 /* Populate the shared object list by reading the entire list of
1820    shared objects from the inferior.  Handle special cases relating
1821    to the first elements of the list.  Returns nonzero on success.  */
1822
1823 static int
1824 solist_update_full (struct svr4_info *info)
1825 {
1826   free_solib_list (info);
1827   info->solib_list = svr4_current_sos_direct (info);
1828
1829   return 1;
1830 }
1831
1832 /* Update the shared object list starting from the link-map entry
1833    passed by the linker in the probe's third argument.  Returns
1834    nonzero if the list was successfully updated, or zero to indicate
1835    failure.  */
1836
1837 static int
1838 solist_update_incremental (struct svr4_info *info, CORE_ADDR lm)
1839 {
1840   struct so_list *tail;
1841   CORE_ADDR prev_lm;
1842
1843   /* svr4_current_sos_direct contains logic to handle a number of
1844      special cases relating to the first elements of the list.  To
1845      avoid duplicating this logic we defer to solist_update_full
1846      if the list is empty.  */
1847   if (info->solib_list == NULL)
1848     return 0;
1849
1850   /* Fall back to a full update if we are using a remote target
1851      that does not support incremental transfers.  */
1852   if (info->using_xfer && !target_augmented_libraries_svr4_read ())
1853     return 0;
1854
1855   /* Walk to the end of the list.  */
1856   for (tail = info->solib_list; tail->next != NULL; tail = tail->next)
1857     /* Nothing.  */;
1858
1859   lm_info_svr4 *li = (lm_info_svr4 *) tail->lm_info;
1860   prev_lm = li->lm_addr;
1861
1862   /* Read the new objects.  */
1863   if (info->using_xfer)
1864     {
1865       struct svr4_library_list library_list;
1866       char annex[64];
1867
1868       xsnprintf (annex, sizeof (annex), "start=%s;prev=%s",
1869                  phex_nz (lm, sizeof (lm)),
1870                  phex_nz (prev_lm, sizeof (prev_lm)));
1871       if (!svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list, annex))
1872         return 0;
1873
1874       tail->next = library_list.head;
1875     }
1876   else
1877     {
1878       struct so_list **link = &tail->next;
1879
1880       /* IGNORE_FIRST may safely be set to zero here because the
1881          above check and deferral to solist_update_full ensures
1882          that this call to svr4_read_so_list will never see the
1883          first element.  */
1884       if (!svr4_read_so_list (lm, prev_lm, &link, 0))
1885         return 0;
1886     }
1887
1888   return 1;
1889 }
1890
1891 /* Disable the probes-based linker interface and revert to the
1892    original interface.  We don't reset the breakpoints as the
1893    ones set up for the probes-based interface are adequate.  */
1894
1895 static void
1896 disable_probes_interface_cleanup (void *arg)
1897 {
1898   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1899
1900   warning (_("Probes-based dynamic linker interface failed.\n"
1901              "Reverting to original interface.\n"));
1902
1903   free_probes_table (info);
1904   free_solib_list (info);
1905 }
1906
1907 /* Update the solib list as appropriate when using the
1908    probes-based linker interface.  Do nothing if using the
1909    standard interface.  */
1910
1911 static void
1912 svr4_handle_solib_event (void)
1913 {
1914   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1915   struct probe_and_action *pa;
1916   enum probe_action action;
1917   struct cleanup *old_chain, *usm_chain;
1918   struct value *val = NULL;
1919   CORE_ADDR pc, debug_base, lm = 0;
1920   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1921
1922   /* Do nothing if not using the probes interface.  */
1923   if (info->probes_table == NULL)
1924     return;
1925
1926   /* If anything goes wrong we revert to the original linker
1927      interface.  */
1928   old_chain = make_cleanup (disable_probes_interface_cleanup, NULL);
1929
1930   pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
1931   pa = solib_event_probe_at (info, pc);
1932   if (pa == NULL)
1933     {
1934       do_cleanups (old_chain);
1935       return;
1936     }
1937
1938   action = solib_event_probe_action (pa);
1939   if (action == PROBES_INTERFACE_FAILED)
1940     {
1941       do_cleanups (old_chain);
1942       return;
1943     }
1944
1945   if (action == DO_NOTHING)
1946     {
1947       discard_cleanups (old_chain);
1948       return;
1949     }
1950
1951   /* evaluate_probe_argument looks up symbols in the dynamic linker
1952      using find_pc_section.  find_pc_section is accelerated by a cache
1953      called the section map.  The section map is invalidated every
1954      time a shared library is loaded or unloaded, and if the inferior
1955      is generating a lot of shared library events then the section map
1956      will be updated every time svr4_handle_solib_event is called.
1957      We called find_pc_section in svr4_create_solib_event_breakpoints,
1958      so we can guarantee that the dynamic linker's sections are in the
1959      section map.  We can therefore inhibit section map updates across
1960      these calls to evaluate_probe_argument and save a lot of time.  */
1961   inhibit_section_map_updates (current_program_space);
1962   usm_chain = make_cleanup (resume_section_map_updates_cleanup,
1963                             current_program_space);
1964
1965   TRY
1966     {
1967       val = evaluate_probe_argument (pa->probe, 1, frame);
1968     }
1969   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1970     {
1971       exception_print (gdb_stderr, ex);
1972       val = NULL;
1973     }
1974   END_CATCH
1975
1976   if (val == NULL)
1977     {
1978       do_cleanups (old_chain);
1979       return;
1980     }
1981
1982   debug_base = value_as_address (val);
1983   if (debug_base == 0)
1984     {
1985       do_cleanups (old_chain);
1986       return;
1987     }
1988
1989   /* Always locate the debug struct, in case it moved.  */
1990   info->debug_base = 0;
1991   if (locate_base (info) == 0)
1992     {
1993       do_cleanups (old_chain);
1994       return;
1995     }
1996
1997   /* GDB does not currently support libraries loaded via dlmopen
1998      into namespaces other than the initial one.  We must ignore
1999      any namespace other than the initial namespace here until
2000      support for this is added to GDB.  */
2001   if (debug_base != info->debug_base)
2002     action = DO_NOTHING;
2003
2004   if (action == UPDATE_OR_RELOAD)
2005     {
2006       TRY
2007         {
2008           val = evaluate_probe_argument (pa->probe, 2, frame);
2009         }
2010       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2011         {
2012           exception_print (gdb_stderr, ex);
2013           do_cleanups (old_chain);
2014           return;
2015         }
2016       END_CATCH
2017
2018       if (val != NULL)
2019         lm = value_as_address (val);
2020
2021       if (lm == 0)
2022         action = FULL_RELOAD;
2023     }
2024
2025   /* Resume section map updates.  */
2026   do_cleanups (usm_chain);
2027
2028   if (action == UPDATE_OR_RELOAD)
2029     {
2030       if (!solist_update_incremental (info, lm))
2031         action = FULL_RELOAD;
2032     }
2033
2034   if (action == FULL_RELOAD)
2035     {
2036       if (!solist_update_full (info))
2037         {
2038           do_cleanups (old_chain);
2039           return;
2040         }
2041     }
2042
2043   discard_cleanups (old_chain);
2044 }
2045
2046 /* Helper function for svr4_update_solib_event_breakpoints.  */
2047
2048 static int
2049 svr4_update_solib_event_breakpoint (struct breakpoint *b, void *arg)
2050 {
2051   struct bp_location *loc;
2052
2053   if (b->type != bp_shlib_event)
2054     {
2055       /* Continue iterating.  */
2056       return 0;
2057     }
2058
2059   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
2060     {
2061       struct svr4_info *info;
2062       struct probe_and_action *pa;
2063
2064       info = ((struct svr4_info *)
2065               program_space_data (loc->pspace, solib_svr4_pspace_data));
2066       if (info == NULL || info->probes_table == NULL)
2067         continue;
2068
2069       pa = solib_event_probe_at (info, loc->address);
2070       if (pa == NULL)
2071         continue;
2072
2073       if (pa->action == DO_NOTHING)
2074         {
2075           if (b->enable_state == bp_disabled && stop_on_solib_events)
2076             enable_breakpoint (b);
2077           else if (b->enable_state == bp_enabled && !stop_on_solib_events)
2078             disable_breakpoint (b);
2079         }
2080
2081       break;
2082     }
2083
2084   /* Continue iterating.  */
2085   return 0;
2086 }
2087
2088 /* Enable or disable optional solib event breakpoints as appropriate.
2089    Called whenever stop_on_solib_events is changed.  */
2090
2091 static void
2092 svr4_update_solib_event_breakpoints (void)
2093 {
2094   iterate_over_breakpoints (svr4_update_solib_event_breakpoint, NULL);
2095 }
2096
2097 /* Create and register solib event breakpoints.  PROBES is an array
2098    of NUM_PROBES elements, each of which is vector of probes.  A
2099    solib event breakpoint will be created and registered for each
2100    probe.  */
2101
2102 static void
2103 svr4_create_probe_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
2104                                VEC (probe_p) **probes,
2105                                struct objfile *objfile)
2106 {
2107   int i;
2108
2109   for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2110     {
2111       enum probe_action action = probe_info[i].action;
2112       struct probe *probe;
2113       int ix;
2114
2115       for (ix = 0;
2116            VEC_iterate (probe_p, probes[i], ix, probe);
2117            ++ix)
2118         {
2119           CORE_ADDR address = get_probe_address (probe, objfile);
2120
2121           create_solib_event_breakpoint (gdbarch, address);
2122           register_solib_event_probe (probe, address, action);
2123         }
2124     }
2125
2126   svr4_update_solib_event_breakpoints ();
2127 }
2128
2129 /* Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers call a marker function
2130    before and after mapping and unmapping shared libraries.  The sole
2131    purpose of this method is to allow debuggers to set a breakpoint so
2132    they can track these changes.
2133
2134    Some versions of the glibc dynamic linker contain named probes
2135    to allow more fine grained stopping.  Given the address of the
2136    original marker function, this function attempts to find these
2137    probes, and if found, sets breakpoints on those instead.  If the
2138    probes aren't found, a single breakpoint is set on the original
2139    marker function.  */
2140
2141 static void
2142 svr4_create_solib_event_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
2143                                      CORE_ADDR address)
2144 {
2145   struct obj_section *os;
2146
2147   os = find_pc_section (address);
2148   if (os != NULL)
2149     {
2150       int with_prefix;
2151
2152       for (with_prefix = 0; with_prefix <= 1; with_prefix++)
2153         {
2154           VEC (probe_p) *probes[NUM_PROBES];
2155           int all_probes_found = 1;
2156           int checked_can_use_probe_arguments = 0;
2157           int i;
2158
2159           memset (probes, 0, sizeof (probes));
2160           for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2161             {
2162               const char *name = probe_info[i].name;
2163               struct probe *p;
2164               char buf[32];
2165
2166               /* Fedora 17 and Red Hat Enterprise Linux 6.2-6.4
2167                  shipped with an early version of the probes code in
2168                  which the probes' names were prefixed with "rtld_"
2169                  and the "map_failed" probe did not exist.  The
2170                  locations of the probes are otherwise the same, so
2171                  we check for probes with prefixed names if probes
2172                  with unprefixed names are not present.  */
2173               if (with_prefix)
2174                 {
2175                   xsnprintf (buf, sizeof (buf), "rtld_%s", name);
2176                   name = buf;
2177                 }
2178
2179               probes[i] = find_probes_in_objfile (os->objfile, "rtld", name);
2180
2181               /* The "map_failed" probe did not exist in early
2182                  versions of the probes code in which the probes'
2183                  names were prefixed with "rtld_".  */
2184               if (strcmp (name, "rtld_map_failed") == 0)
2185                 continue;
2186
2187               if (VEC_empty (probe_p, probes[i]))
2188                 {
2189                   all_probes_found = 0;
2190                   break;
2191                 }
2192
2193               /* Ensure probe arguments can be evaluated.  */
2194               if (!checked_can_use_probe_arguments)
2195                 {
2196                   p = VEC_index (probe_p, probes[i], 0);
2197                   if (!can_evaluate_probe_arguments (p))
2198                     {
2199                       all_probes_found = 0;
2200                       break;
2201                     }
2202                   checked_can_use_probe_arguments = 1;
2203                 }
2204             }
2205
2206           if (all_probes_found)
2207             svr4_create_probe_breakpoints (gdbarch, probes, os->objfile);
2208
2209           for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2210             VEC_free (probe_p, probes[i]);
2211
2212           if (all_probes_found)
2213             return;
2214         }
2215     }
2216
2217   create_solib_event_breakpoint (gdbarch, address);
2218 }
2219
2220 /* Helper function for gdb_bfd_lookup_symbol.  */
2221
2222 static int
2223 cmp_name_and_sec_flags (const asymbol *sym, const void *data)
2224 {
2225   return (strcmp (sym->name, (const char *) data) == 0
2226           && (sym->section->flags & (SEC_CODE | SEC_DATA)) != 0);
2227 }
2228 /* Arrange for dynamic linker to hit breakpoint.
2229
2230    Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers have, as part of their
2231    debugger interface, support for arranging for the inferior to hit
2232    a breakpoint after mapping in the shared libraries.  This function
2233    enables that breakpoint.
2234
2235    For SunOS, there is a special flag location (in_debugger) which we
2236    set to 1.  When the dynamic linker sees this flag set, it will set
2237    a breakpoint at a location known only to itself, after saving the
2238    original contents of that place and the breakpoint address itself,
2239    in it's own internal structures.  When we resume the inferior, it
2240    will eventually take a SIGTRAP when it runs into the breakpoint.
2241    We handle this (in a different place) by restoring the contents of
2242    the breakpointed location (which is only known after it stops),
2243    chasing around to locate the shared libraries that have been
2244    loaded, then resuming.
2245
2246    For SVR4, the debugger interface structure contains a member (r_brk)
2247    which is statically initialized at the time the shared library is
2248    built, to the offset of a function (_r_debug_state) which is guaran-
2249    teed to be called once before mapping in a library, and again when
2250    the mapping is complete.  At the time we are examining this member,
2251    it contains only the unrelocated offset of the function, so we have
2252    to do our own relocation.  Later, when the dynamic linker actually
2253    runs, it relocates r_brk to be the actual address of _r_debug_state().
2254
2255    The debugger interface structure also contains an enumeration which
2256    is set to either RT_ADD or RT_DELETE prior to changing the mapping,
2257    depending upon whether or not the library is being mapped or unmapped,
2258    and then set to RT_CONSISTENT after the library is mapped/unmapped.  */
2259
2260 static int
2261 enable_break (struct svr4_info *info, int from_tty)
2262 {
2263   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2264   const char * const *bkpt_namep;
2265   asection *interp_sect;
2266   char *interp_name;
2267   CORE_ADDR sym_addr;
2268
2269   info->interp_text_sect_low = info->interp_text_sect_high = 0;
2270   info->interp_plt_sect_low = info->interp_plt_sect_high = 0;
2271
2272   /* If we already have a shared library list in the target, and
2273      r_debug contains r_brk, set the breakpoint there - this should
2274      mean r_brk has already been relocated.  Assume the dynamic linker
2275      is the object containing r_brk.  */
2276
2277   solib_add (NULL, from_tty, auto_solib_add);
2278   sym_addr = 0;
2279   if (info->debug_base && solib_svr4_r_map (info) != 0)
2280     sym_addr = solib_svr4_r_brk (info);
2281
2282   if (sym_addr != 0)
2283     {
2284       struct obj_section *os;
2285
2286       sym_addr = gdbarch_addr_bits_remove
2287         (target_gdbarch (), gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2288                                                              sym_addr,
2289                                                              &current_target));
2290
2291       /* On at least some versions of Solaris there's a dynamic relocation
2292          on _r_debug.r_brk and SYM_ADDR may not be relocated yet, e.g., if
2293          we get control before the dynamic linker has self-relocated.
2294          Check if SYM_ADDR is in a known section, if it is assume we can
2295          trust its value.  This is just a heuristic though, it could go away
2296          or be replaced if it's getting in the way.
2297
2298          On ARM we need to know whether the ISA of rtld_db_dlactivity (or
2299          however it's spelled in your particular system) is ARM or Thumb.
2300          That knowledge is encoded in the address, if it's Thumb the low bit
2301          is 1.  However, we've stripped that info above and it's not clear
2302          what all the consequences are of passing a non-addr_bits_remove'd
2303          address to svr4_create_solib_event_breakpoints.  The call to
2304          find_pc_section verifies we know about the address and have some
2305          hope of computing the right kind of breakpoint to use (via
2306          symbol info).  It does mean that GDB needs to be pointed at a
2307          non-stripped version of the dynamic linker in order to obtain
2308          information it already knows about.  Sigh.  */
2309
2310       os = find_pc_section (sym_addr);
2311       if (os != NULL)
2312         {
2313           /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
2314              text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
2315           bfd *tmp_bfd;
2316           CORE_ADDR load_addr;
2317
2318           tmp_bfd = os->objfile->obfd;
2319           load_addr = ANOFFSET (os->objfile->section_offsets,
2320                                 SECT_OFF_TEXT (os->objfile));
2321
2322           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
2323           if (interp_sect)
2324             {
2325               info->interp_text_sect_low =
2326                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2327               info->interp_text_sect_high =
2328                 info->interp_text_sect_low
2329                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2330             }
2331           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
2332           if (interp_sect)
2333             {
2334               info->interp_plt_sect_low =
2335                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2336               info->interp_plt_sect_high =
2337                 info->interp_plt_sect_low
2338                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2339             }
2340
2341           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2342           return 1;
2343         }
2344     }
2345
2346   /* Find the program interpreter; if not found, warn the user and drop
2347      into the old breakpoint at symbol code.  */
2348   interp_name = find_program_interpreter ();
2349   if (interp_name)
2350     {
2351       CORE_ADDR load_addr = 0;
2352       int load_addr_found = 0;
2353       int loader_found_in_list = 0;
2354       struct so_list *so;
2355       struct target_ops *tmp_bfd_target;
2356
2357       sym_addr = 0;
2358
2359       /* Now we need to figure out where the dynamic linker was
2360          loaded so that we can load its symbols and place a breakpoint
2361          in the dynamic linker itself.
2362
2363          This address is stored on the stack.  However, I've been unable
2364          to find any magic formula to find it for Solaris (appears to
2365          be trivial on GNU/Linux).  Therefore, we have to try an alternate
2366          mechanism to find the dynamic linker's base address.  */
2367
2368       gdb_bfd_ref_ptr tmp_bfd;
2369       TRY
2370         {
2371           tmp_bfd = solib_bfd_open (interp_name);
2372         }
2373       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2374         {
2375         }
2376       END_CATCH
2377
2378       if (tmp_bfd == NULL)
2379         goto bkpt_at_symbol;
2380
2381       /* Now convert the TMP_BFD into a target.  That way target, as
2382          well as BFD operations can be used.  target_bfd_reopen
2383          acquires its own reference.  */
2384       tmp_bfd_target = target_bfd_reopen (tmp_bfd.get ());
2385
2386       /* On a running target, we can get the dynamic linker's base
2387          address from the shared library table.  */
2388       so = master_so_list ();
2389       while (so)
2390         {
2391           if (svr4_same_1 (interp_name, so->so_original_name))
2392             {
2393               load_addr_found = 1;
2394               loader_found_in_list = 1;
2395               load_addr = lm_addr_check (so, tmp_bfd.get ());
2396               break;
2397             }
2398           so = so->next;
2399         }
2400
2401       /* If we were not able to find the base address of the loader
2402          from our so_list, then try using the AT_BASE auxilliary entry.  */
2403       if (!load_addr_found)
2404         if (target_auxv_search (&current_target, AT_BASE, &load_addr) > 0)
2405           {
2406             int addr_bit = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
2407
2408             /* Ensure LOAD_ADDR has proper sign in its possible upper bits so
2409                that `+ load_addr' will overflow CORE_ADDR width not creating
2410                invalid addresses like 0x101234567 for 32bit inferiors on 64bit
2411                GDB.  */
2412
2413             if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
2414               {
2415                 CORE_ADDR space_size = (CORE_ADDR) 1 << addr_bit;
2416                 CORE_ADDR tmp_entry_point = exec_entry_point (tmp_bfd.get (),
2417                                                               tmp_bfd_target);
2418
2419                 gdb_assert (load_addr < space_size);
2420
2421                 /* TMP_ENTRY_POINT exceeding SPACE_SIZE would be for prelinked
2422                    64bit ld.so with 32bit executable, it should not happen.  */
2423
2424                 if (tmp_entry_point < space_size
2425                     && tmp_entry_point + load_addr >= space_size)
2426                   load_addr -= space_size;
2427               }
2428
2429             load_addr_found = 1;
2430           }
2431
2432       /* Otherwise we find the dynamic linker's base address by examining
2433          the current pc (which should point at the entry point for the
2434          dynamic linker) and subtracting the offset of the entry point.
2435
2436          This is more fragile than the previous approaches, but is a good
2437          fallback method because it has actually been working well in
2438          most cases.  */
2439       if (!load_addr_found)
2440         {
2441           struct regcache *regcache
2442             = get_thread_arch_regcache (inferior_ptid, target_gdbarch ());
2443
2444           load_addr = (regcache_read_pc (regcache)
2445                        - exec_entry_point (tmp_bfd.get (), tmp_bfd_target));
2446         }
2447
2448       if (!loader_found_in_list)
2449         {
2450           info->debug_loader_name = xstrdup (interp_name);
2451           info->debug_loader_offset_p = 1;
2452           info->debug_loader_offset = load_addr;
2453           solib_add (NULL, from_tty, auto_solib_add);
2454         }
2455
2456       /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
2457          text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
2458       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd.get (), ".text");
2459       if (interp_sect)
2460         {
2461           info->interp_text_sect_low =
2462             bfd_section_vma (tmp_bfd.get (), interp_sect) + load_addr;
2463           info->interp_text_sect_high =
2464             info->interp_text_sect_low
2465             + bfd_section_size (tmp_bfd.get (), interp_sect);
2466         }
2467       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd.get (), ".plt");
2468       if (interp_sect)
2469         {
2470           info->interp_plt_sect_low =
2471             bfd_section_vma (tmp_bfd.get (), interp_sect) + load_addr;
2472           info->interp_plt_sect_high =
2473             info->interp_plt_sect_low
2474             + bfd_section_size (tmp_bfd.get (), interp_sect);
2475         }
2476
2477       /* Now try to set a breakpoint in the dynamic linker.  */
2478       for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2479         {
2480           sym_addr = gdb_bfd_lookup_symbol (tmp_bfd.get (),
2481                                             cmp_name_and_sec_flags,
2482                                             *bkpt_namep);
2483           if (sym_addr != 0)
2484             break;
2485         }
2486
2487       if (sym_addr != 0)
2488         /* Convert 'sym_addr' from a function pointer to an address.
2489            Because we pass tmp_bfd_target instead of the current
2490            target, this will always produce an unrelocated value.  */
2491         sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2492                                                        sym_addr,
2493                                                        tmp_bfd_target);
2494
2495       /* We're done with both the temporary bfd and target.  Closing
2496          the target closes the underlying bfd, because it holds the
2497          only remaining reference.  */
2498       target_close (tmp_bfd_target);
2499
2500       if (sym_addr != 0)
2501         {
2502           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (),
2503                                                load_addr + sym_addr);
2504           xfree (interp_name);
2505           return 1;
2506         }
2507
2508       /* For whatever reason we couldn't set a breakpoint in the dynamic
2509          linker.  Warn and drop into the old code.  */
2510     bkpt_at_symbol:
2511       xfree (interp_name);
2512       warning (_("Unable to find dynamic linker breakpoint function.\n"
2513                "GDB will be unable to debug shared library initializers\n"
2514                "and track explicitly loaded dynamic code."));
2515     }
2516
2517   /* Scan through the lists of symbols, trying to look up the symbol and
2518      set a breakpoint there.  Terminate loop when we/if we succeed.  */
2519
2520   for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2521     {
2522       msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
2523       if ((msymbol.minsym != NULL)
2524           && (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
2525         {
2526           sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2527           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2528                                                          sym_addr,
2529                                                          &current_target);
2530           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2531           return 1;
2532         }
2533     }
2534
2535   if (interp_name != NULL && !current_inferior ()->attach_flag)
2536     {
2537       for (bkpt_namep = bkpt_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2538         {
2539           msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
2540           if ((msymbol.minsym != NULL)
2541               && (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
2542             {
2543               sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2544               sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2545                                                              sym_addr,
2546                                                              &current_target);
2547               svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2548               return 1;
2549             }
2550         }
2551     }
2552   return 0;
2553 }
2554
2555 /* Read the ELF program headers from ABFD.  Return the contents and
2556    set *PHDRS_SIZE to the size of the program headers.  */
2557
2558 static gdb_byte *
2559 read_program_headers_from_bfd (bfd *abfd, int *phdrs_size)
2560 {
2561   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
2562   gdb_byte *buf;
2563
2564   ehdr = elf_elfheader (abfd);
2565
2566   *phdrs_size = ehdr->e_phnum * ehdr->e_phentsize;
2567   if (*phdrs_size == 0)
2568     return NULL;
2569
2570   buf = (gdb_byte *) xmalloc (*phdrs_size);
2571   if (bfd_seek (abfd, ehdr->e_phoff, SEEK_SET) != 0
2572       || bfd_bread (buf, *phdrs_size, abfd) != *phdrs_size)
2573     {
2574       xfree (buf);
2575       return NULL;
2576     }
2577
2578   return buf;
2579 }
2580
2581 /* Return 1 and fill *DISPLACEMENTP with detected PIE offset of inferior
2582    exec_bfd.  Otherwise return 0.
2583
2584    We relocate all of the sections by the same amount.  This
2585    behavior is mandated by recent editions of the System V ABI.
2586    According to the System V Application Binary Interface,
2587    Edition 4.1, page 5-5:
2588
2589      ...  Though the system chooses virtual addresses for
2590      individual processes, it maintains the segments' relative
2591      positions.  Because position-independent code uses relative
2592      addressesing between segments, the difference between
2593      virtual addresses in memory must match the difference
2594      between virtual addresses in the file.  The difference
2595      between the virtual address of any segment in memory and
2596      the corresponding virtual address in the file is thus a
2597      single constant value for any one executable or shared
2598      object in a given process.  This difference is the base
2599      address.  One use of the base address is to relocate the
2600      memory image of the program during dynamic linking.
2601
2602    The same language also appears in Edition 4.0 of the System V
2603    ABI and is left unspecified in some of the earlier editions.
2604
2605    Decide if the objfile needs to be relocated.  As indicated above, we will
2606    only be here when execution is stopped.  But during attachment PC can be at
2607    arbitrary address therefore regcache_read_pc can be misleading (contrary to
2608    the auxv AT_ENTRY value).  Moreover for executable with interpreter section
2609    regcache_read_pc would point to the interpreter and not the main executable.
2610
2611    So, to summarize, relocations are necessary when the start address obtained
2612    from the executable is different from the address in auxv AT_ENTRY entry.
2613
2614    [ The astute reader will note that we also test to make sure that
2615      the executable in question has the DYNAMIC flag set.  It is my
2616      opinion that this test is unnecessary (undesirable even).  It
2617      was added to avoid inadvertent relocation of an executable
2618      whose e_type member in the ELF header is not ET_DYN.  There may
2619      be a time in the future when it is desirable to do relocations
2620      on other types of files as well in which case this condition
2621      should either be removed or modified to accomodate the new file
2622      type.  - Kevin, Nov 2000. ]  */
2623
2624 static int
2625 svr4_exec_displacement (CORE_ADDR *displacementp)
2626 {
2627   /* ENTRY_POINT is a possible function descriptor - before
2628      a call to gdbarch_convert_from_func_ptr_addr.  */
2629   CORE_ADDR entry_point, exec_displacement;
2630
2631   if (exec_bfd == NULL)
2632     return 0;
2633
2634   /* Therefore for ELF it is ET_EXEC and not ET_DYN.  Both shared libraries
2635      being executed themselves and PIE (Position Independent Executable)
2636      executables are ET_DYN.  */
2637
2638   if ((bfd_get_file_flags (exec_bfd) & DYNAMIC) == 0)
2639     return 0;
2640
2641   if (target_auxv_search (&current_target, AT_ENTRY, &entry_point) <= 0)
2642     return 0;
2643
2644   exec_displacement = entry_point - bfd_get_start_address (exec_bfd);
2645
2646   /* Verify the EXEC_DISPLACEMENT candidate complies with the required page
2647      alignment.  It is cheaper than the program headers comparison below.  */
2648
2649   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2650     {
2651       const struct elf_backend_data *elf = get_elf_backend_data (exec_bfd);
2652
2653       /* p_align of PT_LOAD segments does not specify any alignment but
2654          only congruency of addresses:
2655            p_offset % p_align == p_vaddr % p_align
2656          Kernel is free to load the executable with lower alignment.  */
2657
2658       if ((exec_displacement & (elf->minpagesize - 1)) != 0)
2659         return 0;
2660     }
2661
2662   /* Verify that the auxilliary vector describes the same file as exec_bfd, by
2663      comparing their program headers.  If the program headers in the auxilliary
2664      vector do not match the program headers in the executable, then we are
2665      looking at a different file than the one used by the kernel - for
2666      instance, "gdb program" connected to "gdbserver :PORT ld.so program".  */
2667
2668   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2669     {
2670       /* Be optimistic and clear OK only if GDB was able to verify the headers
2671          really do not match.  */
2672       int phdrs_size, phdrs2_size, ok = 1;
2673       gdb_byte *buf, *buf2;
2674       int arch_size;
2675
2676       buf = read_program_header (-1, &phdrs_size, &arch_size, NULL);
2677       buf2 = read_program_headers_from_bfd (exec_bfd, &phdrs2_size);
2678       if (buf != NULL && buf2 != NULL)
2679         {
2680           enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
2681
2682           /* We are dealing with three different addresses.  EXEC_BFD
2683              represents current address in on-disk file.  target memory content
2684              may be different from EXEC_BFD as the file may have been prelinked
2685              to a different address after the executable has been loaded.
2686              Moreover the address of placement in target memory can be
2687              different from what the program headers in target memory say -
2688              this is the goal of PIE.
2689
2690              Detected DISPLACEMENT covers both the offsets of PIE placement and
2691              possible new prelink performed after start of the program.  Here
2692              relocate BUF and BUF2 just by the EXEC_BFD vs. target memory
2693              content offset for the verification purpose.  */
2694
2695           if (phdrs_size != phdrs2_size
2696               || bfd_get_arch_size (exec_bfd) != arch_size)
2697             ok = 0;
2698           else if (arch_size == 32
2699                    && phdrs_size >= sizeof (Elf32_External_Phdr)
2700                    && phdrs_size % sizeof (Elf32_External_Phdr) == 0)
2701             {
2702               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2703               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2704               CORE_ADDR displacement = 0;
2705               int i;
2706
2707               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2708                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2709                  already have enough information to compute that displacement
2710                  with what we've read.  */
2711
2712               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2713                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2714                   {
2715                     Elf32_External_Phdr *phdrp;
2716                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2717                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2718                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2719                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2720
2721                     phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
2722                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2723                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2724
2725                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
2726                                                       byte_order);
2727                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2728
2729                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
2730                                                       byte_order);
2731                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2732
2733                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2734                       displacement = displacement_vaddr;
2735
2736                     break;
2737                   }
2738
2739               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2740
2741               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf32_External_Phdr); i++)
2742                 {
2743                   Elf32_External_Phdr *phdrp;
2744                   Elf32_External_Phdr *phdr2p;
2745                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2746                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2747                   asection *plt2_asect;
2748
2749                   phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
2750                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2751                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2752                   phdr2p = &((Elf32_External_Phdr *) buf2)[i];
2753
2754                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2755                      prelink as its addresses are always zero.  */
2756
2757                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2758                     continue;
2759
2760                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2761
2762                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
2763                                                     byte_order);
2764                   vaddr -= displacement;
2765                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4, byte_order, vaddr);
2766
2767                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
2768                                                     byte_order);
2769                   paddr -= displacement;
2770                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4, byte_order, paddr);
2771
2772                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2773                     continue;
2774
2775                   /* Strip modifies the flags and alignment of PT_GNU_RELRO.
2776                      CentOS-5 has problems with filesz, memsz as well.
2777                      See PR 11786.  */
2778                   if (phdr2[i].p_type == PT_GNU_RELRO)
2779                     {
2780                       Elf32_External_Phdr tmp_phdr = *phdrp;
2781                       Elf32_External_Phdr tmp_phdr2 = *phdr2p;
2782
2783                       memset (tmp_phdr.p_filesz, 0, 4);
2784                       memset (tmp_phdr.p_memsz, 0, 4);
2785                       memset (tmp_phdr.p_flags, 0, 4);
2786                       memset (tmp_phdr.p_align, 0, 4);
2787                       memset (tmp_phdr2.p_filesz, 0, 4);
2788                       memset (tmp_phdr2.p_memsz, 0, 4);
2789                       memset (tmp_phdr2.p_flags, 0, 4);
2790                       memset (tmp_phdr2.p_align, 0, 4);
2791
2792                       if (memcmp (&tmp_phdr, &tmp_phdr2, sizeof (tmp_phdr))
2793                           == 0)
2794                         continue;
2795                     }
2796
2797                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2798                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2799                   if (plt2_asect)
2800                     {
2801                       int content2;
2802                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2803                       CORE_ADDR filesz;
2804
2805                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2806                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2807
2808                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4,
2809                                                          byte_order);
2810
2811                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2812                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2813                       if (content2)
2814                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2815                       else
2816                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2817
2818                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4, byte_order,
2819                                               filesz);
2820
2821                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2822                         continue;
2823                     }
2824
2825                   ok = 0;
2826                   break;
2827                 }
2828             }
2829           else if (arch_size == 64
2830                    && phdrs_size >= sizeof (Elf64_External_Phdr)
2831                    && phdrs_size % sizeof (Elf64_External_Phdr) == 0)
2832             {
2833               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2834               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2835               CORE_ADDR displacement = 0;
2836               int i;
2837
2838               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2839                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2840                  already have enough information to compute that displacement
2841                  with what we've read.  */
2842
2843               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2844                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2845                   {
2846                     Elf64_External_Phdr *phdrp;
2847                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2848                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2849                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2850                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2851
2852                     phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2853                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2854                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2855
2856                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2857                                                       byte_order);
2858                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2859
2860                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2861                                                       byte_order);
2862                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2863
2864                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2865                       displacement = displacement_vaddr;
2866
2867                     break;
2868                   }
2869
2870               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2871
2872               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf64_External_Phdr); i++)
2873                 {
2874                   Elf64_External_Phdr *phdrp;
2875                   Elf64_External_Phdr *phdr2p;
2876                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2877                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2878                   asection *plt2_asect;
2879
2880                   phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2881                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2882                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2883                   phdr2p = &((Elf64_External_Phdr *) buf2)[i];
2884
2885                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2886                      prelink as its addresses are always zero.  */
2887
2888                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2889                     continue;
2890
2891                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2892
2893                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2894                                                     byte_order);
2895                   vaddr -= displacement;
2896                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8, byte_order, vaddr);
2897
2898                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2899                                                     byte_order);
2900                   paddr -= displacement;
2901                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8, byte_order, paddr);
2902
2903                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2904                     continue;
2905
2906                   /* Strip modifies the flags and alignment of PT_GNU_RELRO.
2907                      CentOS-5 has problems with filesz, memsz as well.
2908                      See PR 11786.  */
2909                   if (phdr2[i].p_type == PT_GNU_RELRO)
2910                     {
2911                       Elf64_External_Phdr tmp_phdr = *phdrp;
2912                       Elf64_External_Phdr tmp_phdr2 = *phdr2p;
2913
2914                       memset (tmp_phdr.p_filesz, 0, 8);
2915                       memset (tmp_phdr.p_memsz, 0, 8);
2916                       memset (tmp_phdr.p_flags, 0, 4);
2917                       memset (tmp_phdr.p_align, 0, 8);
2918                       memset (tmp_phdr2.p_filesz, 0, 8);
2919                       memset (tmp_phdr2.p_memsz, 0, 8);
2920                       memset (tmp_phdr2.p_flags, 0, 4);
2921                       memset (tmp_phdr2.p_align, 0, 8);
2922
2923                       if (memcmp (&tmp_phdr, &tmp_phdr2, sizeof (tmp_phdr))
2924                           == 0)
2925                         continue;
2926                     }
2927
2928                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2929                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2930                   if (plt2_asect)
2931                     {
2932                       int content2;
2933                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2934                       CORE_ADDR filesz;
2935
2936                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2937                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2938
2939                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8,
2940                                                          byte_order);
2941
2942                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2943                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2944                       if (content2)
2945                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2946                       else
2947                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2948
2949                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8, byte_order,
2950                                               filesz);
2951
2952                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2953                         continue;
2954                     }
2955
2956                   ok = 0;
2957                   break;
2958                 }
2959             }
2960           else
2961             ok = 0;
2962         }
2963
2964       xfree (buf);
2965       xfree (buf2);
2966
2967       if (!ok)
2968         return 0;
2969     }
2970
2971   if (info_verbose)
2972     {
2973       /* It can be printed repeatedly as there is no easy way to check
2974          the executable symbols/file has been already relocated to
2975          displacement.  */
2976
2977       printf_unfiltered (_("Using PIE (Position Independent Executable) "
2978                            "displacement %s for \"%s\".\n"),
2979                          paddress (target_gdbarch (), exec_displacement),
2980                          bfd_get_filename (exec_bfd));
2981     }
2982
2983   *displacementp = exec_displacement;
2984   return 1;
2985 }
2986
2987 /* Relocate the main executable.  This function should be called upon
2988    stopping the inferior process at the entry point to the program.
2989    The entry point from BFD is compared to the AT_ENTRY of AUXV and if they are
2990    different, the main executable is relocated by the proper amount.  */
2991
2992 static void
2993 svr4_relocate_main_executable (void)
2994 {
2995   CORE_ADDR displacement;
2996
2997   /* If we are re-running this executable, SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2998      probably contains the offsets computed using the PIE displacement
2999      from the previous run, which of course are irrelevant for this run.
3000      So we need to determine the new PIE displacement and recompute the
3001      section offsets accordingly, even if SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
3002      already contains pre-computed offsets.
3003
3004      If we cannot compute the PIE displacement, either:
3005
3006        - The executable is not PIE.
3007
3008        - SYMFILE_OBJFILE does not match the executable started in the target.
3009          This can happen for main executable symbols loaded at the host while
3010          `ld.so --ld-args main-executable' is loaded in the target.
3011
3012      Then we leave the section offsets untouched and use them as is for
3013      this run.  Either:
3014
3015        - These section offsets were properly reset earlier, and thus
3016          already contain the correct values.  This can happen for instance
3017          when reconnecting via the remote protocol to a target that supports
3018          the `qOffsets' packet.
3019
3020        - The section offsets were not reset earlier, and the best we can
3021          hope is that the old offsets are still applicable to the new run.  */
3022
3023   if (! svr4_exec_displacement (&displacement))
3024     return;
3025
3026   /* Even DISPLACEMENT 0 is a valid new difference of in-memory vs. in-file
3027      addresses.  */
3028
3029   if (symfile_objfile)
3030     {
3031       struct section_offsets *new_offsets;
3032       int i;
3033
3034       new_offsets = XALLOCAVEC (struct section_offsets,
3035                                 symfile_objfile->num_sections);
3036
3037       for (i = 0; i < symfile_objfile->num_sections; i++)
3038         new_offsets->offsets[i] = displacement;
3039
3040       objfile_relocate (symfile_objfile, new_offsets);
3041     }
3042   else if (exec_bfd)
3043     {
3044       asection *asect;
3045
3046       for (asect = exec_bfd->sections; asect != NULL; asect = asect->next)
3047         exec_set_section_address (bfd_get_filename (exec_bfd), asect->index,
3048                                   (bfd_section_vma (exec_bfd, asect)
3049                                    + displacement));
3050     }
3051 }
3052
3053 /* Implement the "create_inferior_hook" target_solib_ops method.
3054
3055    For SVR4 executables, this first instruction is either the first
3056    instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
3057    executables) or the instruction at "start" for statically linked
3058    executables.  For dynamically linked executables, the system
3059    first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
3060    and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
3061    shared libraries, maps in the actual user executable, and then
3062    jumps to "start" in the user executable.
3063
3064    We can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
3065    names of shared libraries that are dynamically linked, and the base
3066    addresses to which they are linked.
3067
3068    This function is responsible for discovering those names and
3069    addresses, and saving sufficient information about them to allow
3070    their symbols to be read at a later time.  */
3071
3072 static void
3073 svr4_solib_create_inferior_hook (int from_tty)
3074 {
3075   struct svr4_info *info;
3076
3077   info = get_svr4_info ();
3078
3079   /* Clear the probes-based interface's state.  */
3080   free_probes_table (info);
3081   free_solib_list (info);
3082
3083   /* Relocate the main executable if necessary.  */
3084   svr4_relocate_main_executable ();
3085
3086   /* No point setting a breakpoint in the dynamic linker if we can't
3087      hit it (e.g., a core file, or a trace file).  */
3088   if (!target_has_execution)
3089     return;
3090
3091   if (!svr4_have_link_map_offsets ())
3092     return;
3093
3094   if (!enable_break (info, from_tty))
3095     return;
3096 }
3097
3098 static void
3099 svr4_clear_solib (void)
3100 {
3101   struct svr4_info *info;
3102
3103   info = get_svr4_info ();
3104   info->debug_base = 0;
3105   info->debug_loader_offset_p = 0;
3106   info->debug_loader_offset = 0;
3107   xfree (info->debug_loader_name);
3108   info->debug_loader_name = NULL;
3109 }
3110
3111 /* Clear any bits of ADDR that wouldn't fit in a target-format
3112    data pointer.  "Data pointer" here refers to whatever sort of
3113    address the dynamic linker uses to manage its sections.  At the
3114    moment, we don't support shared libraries on any processors where
3115    code and data pointers are different sizes.
3116
3117    This isn't really the right solution.  What we really need here is
3118    a way to do arithmetic on CORE_ADDR values that respects the
3119    natural pointer/address correspondence.  (For example, on the MIPS,
3120    converting a 32-bit pointer to a 64-bit CORE_ADDR requires you to
3121    sign-extend the value.  There, simply truncating the bits above
3122    gdbarch_ptr_bit, as we do below, is no good.)  This should probably
3123    be a new gdbarch method or something.  */
3124 static CORE_ADDR
3125 svr4_truncate_ptr (CORE_ADDR addr)
3126 {
3127   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) == sizeof (CORE_ADDR) * 8)
3128     /* We don't need to truncate anything, and the bit twiddling below
3129        will fail due to overflow problems.  */
3130     return addr;
3131   else
3132     return addr & (((CORE_ADDR) 1 << gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ())) - 1);
3133 }
3134
3135
3136 static void
3137 svr4_relocate_section_addresses (struct so_list *so,
3138                                  struct target_section *sec)
3139 {
3140   bfd *abfd = sec->the_bfd_section->owner;
3141
3142   sec->addr = svr4_truncate_ptr (sec->addr + lm_addr_check (so, abfd));
3143   sec->endaddr = svr4_truncate_ptr (sec->endaddr + lm_addr_check (so, abfd));
3144 }
3145 \f
3146
3147 /* Architecture-specific operations.  */
3148
3149 /* Per-architecture data key.  */
3150 static struct gdbarch_data *solib_svr4_data;
3151
3152 struct solib_svr4_ops
3153 {
3154   /* Return a description of the layout of `struct link_map'.  */
3155   struct link_map_offsets *(*fetch_link_map_offsets)(void);
3156 };
3157
3158 /* Return a default for the architecture-specific operations.  */
3159
3160 static void *
3161 solib_svr4_init (struct obstack *obstack)
3162 {
3163   struct solib_svr4_ops *ops;
3164
3165   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct solib_svr4_ops);
3166   ops->fetch_link_map_offsets = NULL;
3167   return ops;
3168 }
3169
3170 /* Set the architecture-specific `struct link_map_offsets' fetcher for
3171    GDBARCH to FLMO.  Also, install SVR4 solib_ops into GDBARCH.  */
3172
3173 void
3174 set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets (struct gdbarch *gdbarch,
3175                                        struct link_map_offsets *(*flmo) (void))
3176 {
3177   struct solib_svr4_ops *ops
3178     = (struct solib_svr4_ops *) gdbarch_data (gdbarch, solib_svr4_data);
3179
3180   ops->fetch_link_map_offsets = flmo;
3181
3182   set_solib_ops (gdbarch, &svr4_so_ops);
3183 }
3184
3185 /* Fetch a link_map_offsets structure using the architecture-specific
3186    `struct link_map_offsets' fetcher.  */
3187
3188 static struct link_map_offsets *
3189 svr4_fetch_link_map_offsets (void)
3190 {
3191   struct solib_svr4_ops *ops
3192     = (struct solib_svr4_ops *) gdbarch_data (target_gdbarch (),
3193                                               solib_svr4_data);
3194
3195   gdb_assert (ops->fetch_link_map_offsets);
3196   return ops->fetch_link_map_offsets ();
3197 }
3198
3199 /* Return 1 if a link map offset fetcher has been defined, 0 otherwise.  */
3200
3201 static int
3202 svr4_have_link_map_offsets (void)
3203 {
3204   struct solib_svr4_ops *ops
3205     = (struct solib_svr4_ops *) gdbarch_data (target_gdbarch (),
3206                                               solib_svr4_data);
3207
3208   return (ops->fetch_link_map_offsets != NULL);
3209 }
3210 \f
3211
3212 /* Most OS'es that have SVR4-style ELF dynamic libraries define a
3213    `struct r_debug' and a `struct link_map' that are binary compatible
3214    with the origional SVR4 implementation.  */
3215
3216 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
3217    for an ILP32 SVR4 system.  */
3218
3219 struct link_map_offsets *
3220 svr4_ilp32_fetch_link_map_offsets (void)
3221 {
3222   static struct link_map_offsets lmo;
3223   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
3224
3225   if (lmp == NULL)
3226     {
3227       lmp = &lmo;
3228
3229       lmo.r_version_offset = 0;
3230       lmo.r_version_size = 4;
3231       lmo.r_map_offset = 4;
3232       lmo.r_brk_offset = 8;
3233       lmo.r_ldsomap_offset = 20;
3234
3235       /* Everything we need is in the first 20 bytes.  */
3236       lmo.link_map_size = 20;
3237       lmo.l_addr_offset = 0;
3238       lmo.l_name_offset = 4;
3239       lmo.l_ld_offset = 8;
3240       lmo.l_next_offset = 12;
3241       lmo.l_prev_offset = 16;
3242     }
3243
3244   return lmp;
3245 }
3246
3247 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
3248    for an LP64 SVR4 system.  */
3249
3250 struct link_map_offsets *
3251 svr4_lp64_fetch_link_map_offsets (void)
3252 {
3253   static struct link_map_offsets lmo;
3254   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
3255
3256   if (lmp == NULL)
3257     {
3258       lmp = &lmo;
3259
3260       lmo.r_version_offset = 0;
3261       lmo.r_version_size = 4;
3262       lmo.r_map_offset = 8;
3263       lmo.r_brk_offset = 16;
3264       lmo.r_ldsomap_offset = 40;
3265
3266       /* Everything we need is in the first 40 bytes.  */
3267       lmo.link_map_size = 40;
3268       lmo.l_addr_offset = 0;
3269       lmo.l_name_offset = 8;
3270       lmo.l_ld_offset = 16;
3271       lmo.l_next_offset = 24;
3272       lmo.l_prev_offset = 32;
3273     }
3274
3275   return lmp;
3276 }
3277 \f
3278
3279 struct target_so_ops svr4_so_ops;
3280
3281 /* Lookup global symbol for ELF DSOs linked with -Bsymbolic.  Those DSOs have a
3282    different rule for symbol lookup.  The lookup begins here in the DSO, not in
3283    the main executable.  */
3284
3285 static struct block_symbol
3286 elf_lookup_lib_symbol (struct objfile *objfile,
3287                        const char *name,
3288                        const domain_enum domain)
3289 {
3290   bfd *abfd;
3291
3292   if (objfile == symfile_objfile)
3293     abfd = exec_bfd;
3294   else
3295     {
3296       /* OBJFILE should have been passed as the non-debug one.  */
3297       gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
3298
3299       abfd = objfile->obfd;
3300     }
3301
3302   if (abfd == NULL || scan_dyntag (DT_SYMBOLIC, abfd, NULL, NULL) != 1)
3303     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
3304
3305   return lookup_global_symbol_from_objfile (objfile, name, domain);
3306 }
3307
3308 extern initialize_file_ftype _initialize_svr4_solib; /* -Wmissing-prototypes */
3309
3310 void
3311 _initialize_svr4_solib (void)
3312 {
3313   solib_svr4_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_svr4_init);
3314   solib_svr4_pspace_data
3315     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, svr4_pspace_data_cleanup);
3316
3317   svr4_so_ops.relocate_section_addresses = svr4_relocate_section_addresses;
3318   svr4_so_ops.free_so = svr4_free_so;
3319   svr4_so_ops.clear_so = svr4_clear_so;
3320   svr4_so_ops.clear_solib = svr4_clear_solib;
3321   svr4_so_ops.solib_create_inferior_hook = svr4_solib_create_inferior_hook;
3322   svr4_so_ops.current_sos = svr4_current_sos;
3323   svr4_so_ops.open_symbol_file_object = open_symbol_file_object;
3324   svr4_so_ops.in_dynsym_resolve_code = svr4_in_dynsym_resolve_code;
3325   svr4_so_ops.bfd_open = solib_bfd_open;
3326   svr4_so_ops.lookup_lib_global_symbol = elf_lookup_lib_symbol;
3327   svr4_so_ops.same = svr4_same;
3328   svr4_so_ops.keep_data_in_core = svr4_keep_data_in_core;
3329   svr4_so_ops.update_breakpoints = svr4_update_solib_event_breakpoints;
3330   svr4_so_ops.handle_event = svr4_handle_solib_event;
3331 }