Support command-line redirection in native MS-Windows debugging
[external/binutils.git] / gdb / solib-svr4.c
1 /* Handle SVR4 shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2016 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 /* Link map info to include in an allocated so_list entry.  */
55
56 struct lm_info
57   {
58     /* Amount by which addresses in the binary should be relocated to
59        match the inferior.  The direct inferior value is L_ADDR_INFERIOR.
60        When prelinking is involved and the prelink base address changes,
61        we may need a different offset - the recomputed offset is in L_ADDR.
62        It is commonly the same value.  It is cached as we want to warn about
63        the difference and compute it only once.  L_ADDR is valid
64        iff L_ADDR_P.  */
65     CORE_ADDR l_addr, l_addr_inferior;
66     unsigned int l_addr_p : 1;
67
68     /* The target location of lm.  */
69     CORE_ADDR lm_addr;
70
71     /* Values read in from inferior's fields of the same name.  */
72     CORE_ADDR l_ld, l_next, l_prev, l_name;
73   };
74
75 /* On SVR4 systems, a list of symbols in the dynamic linker where
76    GDB can try to place a breakpoint to monitor shared library
77    events.
78
79    If none of these symbols are found, or other errors occur, then
80    SVR4 systems will fall back to using a symbol as the "startup
81    mapping complete" breakpoint address.  */
82
83 static const char * const solib_break_names[] =
84 {
85   "r_debug_state",
86   "_r_debug_state",
87   "_dl_debug_state",
88   "rtld_db_dlactivity",
89   "__dl_rtld_db_dlactivity",
90   "_rtld_debug_state",
91
92   NULL
93 };
94
95 static const char * const bkpt_names[] =
96 {
97   "_start",
98   "__start",
99   "main",
100   NULL
101 };
102
103 static const  char * const main_name_list[] =
104 {
105   "main_$main",
106   NULL
107 };
108
109 /* What to do when a probe stop occurs.  */
110
111 enum probe_action
112 {
113   /* Something went seriously wrong.  Stop using probes and
114      revert to using the older interface.  */
115   PROBES_INTERFACE_FAILED,
116
117   /* No action is required.  The shared object list is still
118      valid.  */
119   DO_NOTHING,
120
121   /* The shared object list should be reloaded entirely.  */
122   FULL_RELOAD,
123
124   /* Attempt to incrementally update the shared object list. If
125      the update fails or is not possible, fall back to reloading
126      the list in full.  */
127   UPDATE_OR_RELOAD,
128 };
129
130 /* A probe's name and its associated action.  */
131
132 struct probe_info
133 {
134   /* The name of the probe.  */
135   const char *name;
136
137   /* What to do when a probe stop occurs.  */
138   enum probe_action action;
139 };
140
141 /* A list of named probes and their associated actions.  If all
142    probes are present in the dynamic linker then the probes-based
143    interface will be used.  */
144
145 static const struct probe_info probe_info[] =
146 {
147   { "init_start", DO_NOTHING },
148   { "init_complete", FULL_RELOAD },
149   { "map_start", DO_NOTHING },
150   { "map_failed", DO_NOTHING },
151   { "reloc_complete", UPDATE_OR_RELOAD },
152   { "unmap_start", DO_NOTHING },
153   { "unmap_complete", FULL_RELOAD },
154 };
155
156 #define NUM_PROBES ARRAY_SIZE (probe_info)
157
158 /* Return non-zero if GDB_SO_NAME and INFERIOR_SO_NAME represent
159    the same shared library.  */
160
161 static int
162 svr4_same_1 (const char *gdb_so_name, const char *inferior_so_name)
163 {
164   if (strcmp (gdb_so_name, inferior_so_name) == 0)
165     return 1;
166
167   /* On Solaris, when starting inferior we think that dynamic linker is
168      /usr/lib/ld.so.1, but later on, the table of loaded shared libraries
169      contains /lib/ld.so.1.  Sometimes one file is a link to another, but
170      sometimes they have identical content, but are not linked to each
171      other.  We don't restrict this check for Solaris, but the chances
172      of running into this situation elsewhere are very low.  */
173   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/ld.so.1") == 0
174       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/ld.so.1") == 0)
175     return 1;
176
177   /* Similarly, we observed the same issue with sparc64, but with
178      different locations.  */
179   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0
180       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0)
181     return 1;
182
183   return 0;
184 }
185
186 static int
187 svr4_same (struct so_list *gdb, struct so_list *inferior)
188 {
189   return (svr4_same_1 (gdb->so_original_name, inferior->so_original_name));
190 }
191
192 static struct lm_info *
193 lm_info_read (CORE_ADDR lm_addr)
194 {
195   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
196   gdb_byte *lm;
197   struct lm_info *lm_info;
198   struct cleanup *back_to;
199
200   lm = (gdb_byte *) xmalloc (lmo->link_map_size);
201   back_to = make_cleanup (xfree, lm);
202
203   if (target_read_memory (lm_addr, lm, lmo->link_map_size) != 0)
204     {
205       warning (_("Error reading shared library list entry at %s"),
206                paddress (target_gdbarch (), lm_addr)),
207       lm_info = NULL;
208     }
209   else
210     {
211       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
212
213       lm_info = XCNEW (struct lm_info);
214       lm_info->lm_addr = lm_addr;
215
216       lm_info->l_addr_inferior = extract_typed_address (&lm[lmo->l_addr_offset],
217                                                         ptr_type);
218       lm_info->l_ld = extract_typed_address (&lm[lmo->l_ld_offset], ptr_type);
219       lm_info->l_next = extract_typed_address (&lm[lmo->l_next_offset],
220                                                ptr_type);
221       lm_info->l_prev = extract_typed_address (&lm[lmo->l_prev_offset],
222                                                ptr_type);
223       lm_info->l_name = extract_typed_address (&lm[lmo->l_name_offset],
224                                                ptr_type);
225     }
226
227   do_cleanups (back_to);
228
229   return lm_info;
230 }
231
232 static int
233 has_lm_dynamic_from_link_map (void)
234 {
235   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
236
237   return lmo->l_ld_offset >= 0;
238 }
239
240 static CORE_ADDR
241 lm_addr_check (const struct so_list *so, bfd *abfd)
242 {
243   if (!so->lm_info->l_addr_p)
244     {
245       struct bfd_section *dyninfo_sect;
246       CORE_ADDR l_addr, l_dynaddr, dynaddr;
247
248       l_addr = so->lm_info->l_addr_inferior;
249
250       if (! abfd || ! has_lm_dynamic_from_link_map ())
251         goto set_addr;
252
253       l_dynaddr = so->lm_info->l_ld;
254
255       dyninfo_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
256       if (dyninfo_sect == NULL)
257         goto set_addr;
258
259       dynaddr = bfd_section_vma (abfd, dyninfo_sect);
260
261       if (dynaddr + l_addr != l_dynaddr)
262         {
263           CORE_ADDR align = 0x1000;
264           CORE_ADDR minpagesize = align;
265
266           if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
267             {
268               Elf_Internal_Ehdr *ehdr = elf_tdata (abfd)->elf_header;
269               Elf_Internal_Phdr *phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
270               int i;
271
272               align = 1;
273
274               for (i = 0; i < ehdr->e_phnum; i++)
275                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_align > align)
276                   align = phdr[i].p_align;
277
278               minpagesize = get_elf_backend_data (abfd)->minpagesize;
279             }
280
281           /* Turn it into a mask.  */
282           align--;
283
284           /* If the changes match the alignment requirements, we
285              assume we're using a core file that was generated by the
286              same binary, just prelinked with a different base offset.
287              If it doesn't match, we may have a different binary, the
288              same binary with the dynamic table loaded at an unrelated
289              location, or anything, really.  To avoid regressions,
290              don't adjust the base offset in the latter case, although
291              odds are that, if things really changed, debugging won't
292              quite work.
293
294              One could expect more the condition
295                ((l_addr & align) == 0 && ((l_dynaddr - dynaddr) & align) == 0)
296              but the one below is relaxed for PPC.  The PPC kernel supports
297              either 4k or 64k page sizes.  To be prepared for 64k pages,
298              PPC ELF files are built using an alignment requirement of 64k.
299              However, when running on a kernel supporting 4k pages, the memory
300              mapping of the library may not actually happen on a 64k boundary!
301
302              (In the usual case where (l_addr & align) == 0, this check is
303              equivalent to the possibly expected check above.)
304
305              Even on PPC it must be zero-aligned at least for MINPAGESIZE.  */
306
307           l_addr = l_dynaddr - dynaddr;
308
309           if ((l_addr & (minpagesize - 1)) == 0
310               && (l_addr & align) == ((l_dynaddr - dynaddr) & align))
311             {
312               if (info_verbose)
313                 printf_unfiltered (_("Using PIC (Position Independent Code) "
314                                      "prelink displacement %s for \"%s\".\n"),
315                                    paddress (target_gdbarch (), l_addr),
316                                    so->so_name);
317             }
318           else
319             {
320               /* There is no way to verify the library file matches.  prelink
321                  can during prelinking of an unprelinked file (or unprelinking
322                  of a prelinked file) shift the DYNAMIC segment by arbitrary
323                  offset without any page size alignment.  There is no way to
324                  find out the ELF header and/or Program Headers for a limited
325                  verification if it they match.  One could do a verification
326                  of the DYNAMIC segment.  Still the found address is the best
327                  one GDB could find.  */
328
329               warning (_(".dynamic section for \"%s\" "
330                          "is not at the expected address "
331                          "(wrong library or version mismatch?)"), so->so_name);
332             }
333         }
334
335     set_addr:
336       so->lm_info->l_addr = l_addr;
337       so->lm_info->l_addr_p = 1;
338     }
339
340   return so->lm_info->l_addr;
341 }
342
343 /* Per pspace SVR4 specific data.  */
344
345 struct svr4_info
346 {
347   CORE_ADDR debug_base; /* Base of dynamic linker structures.  */
348
349   /* Validity flag for debug_loader_offset.  */
350   int debug_loader_offset_p;
351
352   /* Load address for the dynamic linker, inferred.  */
353   CORE_ADDR debug_loader_offset;
354
355   /* Name of the dynamic linker, valid if debug_loader_offset_p.  */
356   char *debug_loader_name;
357
358   /* Load map address for the main executable.  */
359   CORE_ADDR main_lm_addr;
360
361   CORE_ADDR interp_text_sect_low;
362   CORE_ADDR interp_text_sect_high;
363   CORE_ADDR interp_plt_sect_low;
364   CORE_ADDR interp_plt_sect_high;
365
366   /* Nonzero if the list of objects was last obtained from the target
367      via qXfer:libraries-svr4:read.  */
368   int using_xfer;
369
370   /* Table of struct probe_and_action instances, used by the
371      probes-based interface to map breakpoint addresses to probes
372      and their associated actions.  Lookup is performed using
373      probe_and_action->probe->address.  */
374   htab_t probes_table;
375
376   /* List of objects loaded into the inferior, used by the probes-
377      based interface.  */
378   struct so_list *solib_list;
379 };
380
381 /* Per-program-space data key.  */
382 static const struct program_space_data *solib_svr4_pspace_data;
383
384 /* Free the probes table.  */
385
386 static void
387 free_probes_table (struct svr4_info *info)
388 {
389   if (info->probes_table == NULL)
390     return;
391
392   htab_delete (info->probes_table);
393   info->probes_table = NULL;
394 }
395
396 /* Free the solib list.  */
397
398 static void
399 free_solib_list (struct svr4_info *info)
400 {
401   svr4_free_library_list (&info->solib_list);
402   info->solib_list = NULL;
403 }
404
405 static void
406 svr4_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
407 {
408   struct svr4_info *info = (struct svr4_info *) arg;
409
410   free_probes_table (info);
411   free_solib_list (info);
412
413   xfree (info);
414 }
415
416 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
417    function always returns a valid object.  */
418
419 static struct svr4_info *
420 get_svr4_info (void)
421 {
422   struct svr4_info *info;
423
424   info = (struct svr4_info *) program_space_data (current_program_space,
425                                                   solib_svr4_pspace_data);
426   if (info != NULL)
427     return info;
428
429   info = XCNEW (struct svr4_info);
430   set_program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data, info);
431   return info;
432 }
433
434 /* Local function prototypes */
435
436 static int match_main (const char *);
437
438 /* Read program header TYPE from inferior memory.  The header is found
439    by scanning the OS auxillary vector.
440
441    If TYPE == -1, return the program headers instead of the contents of
442    one program header.
443
444    Return a pointer to allocated memory holding the program header contents,
445    or NULL on failure.  If sucessful, and unless P_SECT_SIZE is NULL, the
446    size of those contents is returned to P_SECT_SIZE.  Likewise, the target
447    architecture size (32-bit or 64-bit) is returned to P_ARCH_SIZE and
448    the base address of the section is returned in BASE_ADDR.  */
449
450 static gdb_byte *
451 read_program_header (int type, int *p_sect_size, int *p_arch_size,
452                      CORE_ADDR *base_addr)
453 {
454   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
455   CORE_ADDR at_phdr, at_phent, at_phnum, pt_phdr = 0;
456   int arch_size, sect_size;
457   CORE_ADDR sect_addr;
458   gdb_byte *buf;
459   int pt_phdr_p = 0;
460
461   /* Get required auxv elements from target.  */
462   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHDR, &at_phdr) <= 0)
463     return 0;
464   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHENT, &at_phent) <= 0)
465     return 0;
466   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHNUM, &at_phnum) <= 0)
467     return 0;
468   if (!at_phdr || !at_phnum)
469     return 0;
470
471   /* Determine ELF architecture type.  */
472   if (at_phent == sizeof (Elf32_External_Phdr))
473     arch_size = 32;
474   else if (at_phent == sizeof (Elf64_External_Phdr))
475     arch_size = 64;
476   else
477     return 0;
478
479   /* Find the requested segment.  */
480   if (type == -1)
481     {
482       sect_addr = at_phdr;
483       sect_size = at_phent * at_phnum;
484     }
485   else if (arch_size == 32)
486     {
487       Elf32_External_Phdr phdr;
488       int i;
489
490       /* Search for requested PHDR.  */
491       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
492         {
493           int p_type;
494
495           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
496                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
497             return 0;
498
499           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
500                                              4, byte_order);
501
502           if (p_type == PT_PHDR)
503             {
504               pt_phdr_p = 1;
505               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
506                                                   4, byte_order);
507             }
508
509           if (p_type == type)
510             break;
511         }
512
513       if (i == at_phnum)
514         return 0;
515
516       /* Retrieve address and size.  */
517       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
518                                             4, byte_order);
519       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
520                                             4, byte_order);
521     }
522   else
523     {
524       Elf64_External_Phdr phdr;
525       int i;
526
527       /* Search for requested PHDR.  */
528       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
529         {
530           int p_type;
531
532           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
533                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
534             return 0;
535
536           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
537                                              4, byte_order);
538
539           if (p_type == PT_PHDR)
540             {
541               pt_phdr_p = 1;
542               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
543                                                   8, byte_order);
544             }
545
546           if (p_type == type)
547             break;
548         }
549
550       if (i == at_phnum)
551         return 0;
552
553       /* Retrieve address and size.  */
554       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
555                                             8, byte_order);
556       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
557                                             8, byte_order);
558     }
559
560   /* PT_PHDR is optional, but we really need it
561      for PIE to make this work in general.  */
562
563   if (pt_phdr_p)
564     {
565       /* at_phdr is real address in memory. pt_phdr is what pheader says it is.
566          Relocation offset is the difference between the two. */
567       sect_addr = sect_addr + (at_phdr - pt_phdr);
568     }
569
570   /* Read in requested program header.  */
571   buf = (gdb_byte *) xmalloc (sect_size);
572   if (target_read_memory (sect_addr, buf, sect_size))
573     {
574       xfree (buf);
575       return NULL;
576     }
577
578   if (p_arch_size)
579     *p_arch_size = arch_size;
580   if (p_sect_size)
581     *p_sect_size = sect_size;
582   if (base_addr)
583     *base_addr = sect_addr;
584
585   return buf;
586 }
587
588
589 /* Return program interpreter string.  */
590 static char *
591 find_program_interpreter (void)
592 {
593   gdb_byte *buf = NULL;
594
595   /* If we have an exec_bfd, use its section table.  */
596   if (exec_bfd
597       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
598    {
599      struct bfd_section *interp_sect;
600
601      interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
602      if (interp_sect != NULL)
603       {
604         int sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, interp_sect);
605
606         buf = (gdb_byte *) xmalloc (sect_size);
607         bfd_get_section_contents (exec_bfd, interp_sect, buf, 0, sect_size);
608       }
609    }
610
611   /* If we didn't find it, use the target auxillary vector.  */
612   if (!buf)
613     buf = read_program_header (PT_INTERP, NULL, NULL, NULL);
614
615   return (char *) buf;
616 }
617
618
619 /* Scan for DESIRED_DYNTAG in .dynamic section of ABFD.  If DESIRED_DYNTAG is
620    found, 1 is returned and the corresponding PTR is set.  */
621
622 static int
623 scan_dyntag (const int desired_dyntag, bfd *abfd, CORE_ADDR *ptr,
624              CORE_ADDR *ptr_addr)
625 {
626   int arch_size, step, sect_size;
627   long current_dyntag;
628   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_addr;
629   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
630   Elf32_External_Dyn *x_dynp_32;
631   Elf64_External_Dyn *x_dynp_64;
632   struct bfd_section *sect;
633   struct target_section *target_section;
634
635   if (abfd == NULL)
636     return 0;
637
638   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
639     return 0;
640
641   arch_size = bfd_get_arch_size (abfd);
642   if (arch_size == -1)
643     return 0;
644
645   /* Find the start address of the .dynamic section.  */
646   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
647   if (sect == NULL)
648     return 0;
649
650   for (target_section = current_target_sections->sections;
651        target_section < current_target_sections->sections_end;
652        target_section++)
653     if (sect == target_section->the_bfd_section)
654       break;
655   if (target_section < current_target_sections->sections_end)
656     dyn_addr = target_section->addr;
657   else
658     {
659       /* ABFD may come from OBJFILE acting only as a symbol file without being
660          loaded into the target (see add_symbol_file_command).  This case is
661          such fallback to the file VMA address without the possibility of
662          having the section relocated to its actual in-memory address.  */
663
664       dyn_addr = bfd_section_vma (abfd, sect);
665     }
666
667   /* Read in .dynamic from the BFD.  We will get the actual value
668      from memory later.  */
669   sect_size = bfd_section_size (abfd, sect);
670   buf = bufstart = (gdb_byte *) alloca (sect_size);
671   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect,
672                                  buf, 0, sect_size))
673     return 0;
674
675   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
676   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
677                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
678   for (bufend = buf + sect_size;
679        buf < bufend;
680        buf += step)
681   {
682     if (arch_size == 32)
683       {
684         x_dynp_32 = (Elf32_External_Dyn *) buf;
685         current_dyntag = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_tag);
686         dyn_ptr = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_un.d_ptr);
687       }
688     else
689       {
690         x_dynp_64 = (Elf64_External_Dyn *) buf;
691         current_dyntag = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_tag);
692         dyn_ptr = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_un.d_ptr);
693       }
694      if (current_dyntag == DT_NULL)
695        return 0;
696      if (current_dyntag == desired_dyntag)
697        {
698          /* If requested, try to read the runtime value of this .dynamic
699             entry.  */
700          if (ptr)
701            {
702              struct type *ptr_type;
703              gdb_byte ptr_buf[8];
704              CORE_ADDR ptr_addr_1;
705
706              ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
707              ptr_addr_1 = dyn_addr + (buf - bufstart) + arch_size / 8;
708              if (target_read_memory (ptr_addr_1, ptr_buf, arch_size / 8) == 0)
709                dyn_ptr = extract_typed_address (ptr_buf, ptr_type);
710              *ptr = dyn_ptr;
711              if (ptr_addr)
712                *ptr_addr = dyn_addr + (buf - bufstart);
713            }
714          return 1;
715        }
716   }
717
718   return 0;
719 }
720
721 /* Scan for DESIRED_DYNTAG in .dynamic section of the target's main executable,
722    found by consulting the OS auxillary vector.  If DESIRED_DYNTAG is found, 1
723    is returned and the corresponding PTR is set.  */
724
725 static int
726 scan_dyntag_auxv (const int desired_dyntag, CORE_ADDR *ptr,
727                   CORE_ADDR *ptr_addr)
728 {
729   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
730   int sect_size, arch_size, step;
731   long current_dyntag;
732   CORE_ADDR dyn_ptr;
733   CORE_ADDR base_addr;
734   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
735
736   /* Read in .dynamic section.  */
737   buf = bufstart = read_program_header (PT_DYNAMIC, &sect_size, &arch_size,
738                                         &base_addr);
739   if (!buf)
740     return 0;
741
742   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
743   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
744                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
745   for (bufend = buf + sect_size;
746        buf < bufend;
747        buf += step)
748   {
749     if (arch_size == 32)
750       {
751         Elf32_External_Dyn *dynp = (Elf32_External_Dyn *) buf;
752
753         current_dyntag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
754                                             4, byte_order);
755         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
756                                             4, byte_order);
757       }
758     else
759       {
760         Elf64_External_Dyn *dynp = (Elf64_External_Dyn *) buf;
761
762         current_dyntag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
763                                             8, byte_order);
764         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
765                                             8, byte_order);
766       }
767     if (current_dyntag == DT_NULL)
768       break;
769
770     if (current_dyntag == desired_dyntag)
771       {
772         if (ptr)
773           *ptr = dyn_ptr;
774
775         if (ptr_addr)
776           *ptr_addr = base_addr + buf - bufstart;
777
778         xfree (bufstart);
779         return 1;
780       }
781   }
782
783   xfree (bufstart);
784   return 0;
785 }
786
787 /* Locate the base address of dynamic linker structs for SVR4 elf
788    targets.
789
790    For SVR4 elf targets the address of the dynamic linker's runtime
791    structure is contained within the dynamic info section in the
792    executable file.  The dynamic section is also mapped into the
793    inferior address space.  Because the runtime loader fills in the
794    real address before starting the inferior, we have to read in the
795    dynamic info section from the inferior address space.
796    If there are any errors while trying to find the address, we
797    silently return 0, otherwise the found address is returned.  */
798
799 static CORE_ADDR
800 elf_locate_base (void)
801 {
802   struct bound_minimal_symbol msymbol;
803   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_ptr_addr;
804
805   /* Look for DT_MIPS_RLD_MAP first.  MIPS executables use this
806      instead of DT_DEBUG, although they sometimes contain an unused
807      DT_DEBUG.  */
808   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP, exec_bfd, &dyn_ptr, NULL)
809       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP, &dyn_ptr, NULL))
810     {
811       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
812       gdb_byte *pbuf;
813       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
814
815       pbuf = (gdb_byte *) alloca (pbuf_size);
816       /* DT_MIPS_RLD_MAP contains a pointer to the address
817          of the dynamic link structure.  */
818       if (target_read_memory (dyn_ptr, pbuf, pbuf_size))
819         return 0;
820       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
821     }
822
823   /* Then check DT_MIPS_RLD_MAP_REL.  MIPS executables now use this form
824      because of needing to support PIE.  DT_MIPS_RLD_MAP will also exist
825      in non-PIE.  */
826   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP_REL, exec_bfd, &dyn_ptr, &dyn_ptr_addr)
827       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP_REL, &dyn_ptr, &dyn_ptr_addr))
828     {
829       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
830       gdb_byte *pbuf;
831       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
832
833       pbuf = (gdb_byte *) alloca (pbuf_size);
834       /* DT_MIPS_RLD_MAP_REL contains an offset from the address of the
835          DT slot to the address of the dynamic link structure.  */
836       if (target_read_memory (dyn_ptr + dyn_ptr_addr, pbuf, pbuf_size))
837         return 0;
838       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
839     }
840
841   /* Find DT_DEBUG.  */
842   if (scan_dyntag (DT_DEBUG, exec_bfd, &dyn_ptr, NULL)
843       || scan_dyntag_auxv (DT_DEBUG, &dyn_ptr, NULL))
844     return dyn_ptr;
845
846   /* This may be a static executable.  Look for the symbol
847      conventionally named _r_debug, as a last resort.  */
848   msymbol = lookup_minimal_symbol ("_r_debug", NULL, symfile_objfile);
849   if (msymbol.minsym != NULL)
850     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
851
852   /* DT_DEBUG entry not found.  */
853   return 0;
854 }
855
856 /* Locate the base address of dynamic linker structs.
857
858    For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
859    inferior executable has been linked dynamically, there is a single
860    address somewhere in the inferior's data space which is the key to
861    locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
862    address is the value of the debug base symbol.  The job of this
863    function is to find and return that address, or to return 0 if there
864    is no such address (the executable is statically linked for example).
865
866    For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
867    all of it's structures are statically linked to the executable at
868    link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
869    already been added to the minimal symbol table for the executable's
870    objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
871    have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
872    to find the copies in the shared library.
873
874    The SVR4 version is a bit more complicated because the address
875    is contained somewhere in the dynamic info section.  We have to go
876    to a lot more work to discover the address of the debug base symbol.
877    Because of this complexity, we cache the value we find and return that
878    value on subsequent invocations.  Note there is no copy in the
879    executable symbol tables.  */
880
881 static CORE_ADDR
882 locate_base (struct svr4_info *info)
883 {
884   /* Check to see if we have a currently valid address, and if so, avoid
885      doing all this work again and just return the cached address.  If
886      we have no cached address, try to locate it in the dynamic info
887      section for ELF executables.  There's no point in doing any of this
888      though if we don't have some link map offsets to work with.  */
889
890   if (info->debug_base == 0 && svr4_have_link_map_offsets ())
891     info->debug_base = elf_locate_base ();
892   return info->debug_base;
893 }
894
895 /* Find the first element in the inferior's dynamic link map, and
896    return its address in the inferior.  Return zero if the address
897    could not be determined.
898
899    FIXME: Perhaps we should validate the info somehow, perhaps by
900    checking r_version for a known version number, or r_state for
901    RT_CONSISTENT.  */
902
903 static CORE_ADDR
904 solib_svr4_r_map (struct svr4_info *info)
905 {
906   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
907   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
908   CORE_ADDR addr = 0;
909
910   TRY
911     {
912       addr = read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_map_offset,
913                                         ptr_type);
914     }
915   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
916     {
917       exception_print (gdb_stderr, ex);
918     }
919   END_CATCH
920
921   return addr;
922 }
923
924 /* Find r_brk from the inferior's debug base.  */
925
926 static CORE_ADDR
927 solib_svr4_r_brk (struct svr4_info *info)
928 {
929   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
930   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
931
932   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_brk_offset,
933                                     ptr_type);
934 }
935
936 /* Find the link map for the dynamic linker (if it is not in the
937    normal list of loaded shared objects).  */
938
939 static CORE_ADDR
940 solib_svr4_r_ldsomap (struct svr4_info *info)
941 {
942   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
943   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
944   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
945   ULONGEST version = 0;
946
947   TRY
948     {
949       /* Check version, and return zero if `struct r_debug' doesn't have
950          the r_ldsomap member.  */
951       version
952         = read_memory_unsigned_integer (info->debug_base + lmo->r_version_offset,
953                                         lmo->r_version_size, byte_order);
954     }
955   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
956     {
957       exception_print (gdb_stderr, ex);
958     }
959   END_CATCH
960
961   if (version < 2 || lmo->r_ldsomap_offset == -1)
962     return 0;
963
964   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_ldsomap_offset,
965                                     ptr_type);
966 }
967
968 /* On Solaris systems with some versions of the dynamic linker,
969    ld.so's l_name pointer points to the SONAME in the string table
970    rather than into writable memory.  So that GDB can find shared
971    libraries when loading a core file generated by gcore, ensure that
972    memory areas containing the l_name string are saved in the core
973    file.  */
974
975 static int
976 svr4_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
977 {
978   struct svr4_info *info;
979   CORE_ADDR ldsomap;
980   struct so_list *newobj;
981   struct cleanup *old_chain;
982   CORE_ADDR name_lm;
983
984   info = get_svr4_info ();
985
986   info->debug_base = 0;
987   locate_base (info);
988   if (!info->debug_base)
989     return 0;
990
991   ldsomap = solib_svr4_r_ldsomap (info);
992   if (!ldsomap)
993     return 0;
994
995   newobj = XCNEW (struct so_list);
996   old_chain = make_cleanup (xfree, newobj);
997   newobj->lm_info = lm_info_read (ldsomap);
998   make_cleanup (xfree, newobj->lm_info);
999   name_lm = newobj->lm_info ? newobj->lm_info->l_name : 0;
1000   do_cleanups (old_chain);
1001
1002   return (name_lm >= vaddr && name_lm < vaddr + size);
1003 }
1004
1005 /* Implement the "open_symbol_file_object" target_so_ops method.
1006
1007    If no open symbol file, attempt to locate and open the main symbol
1008    file.  On SVR4 systems, this is the first link map entry.  If its
1009    name is here, we can open it.  Useful when attaching to a process
1010    without first loading its symbol file.  */
1011
1012 static int
1013 open_symbol_file_object (void *from_ttyp)
1014 {
1015   CORE_ADDR lm, l_name;
1016   char *filename;
1017   int errcode;
1018   int from_tty = *(int *)from_ttyp;
1019   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
1020   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
1021   int l_name_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
1022   gdb_byte *l_name_buf = (gdb_byte *) xmalloc (l_name_size);
1023   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, l_name_buf);
1024   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1025   symfile_add_flags add_flags = 0;
1026
1027   if (from_tty)
1028     add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
1029
1030   if (symfile_objfile)
1031     if (!query (_("Attempt to reload symbols from process? ")))
1032       {
1033         do_cleanups (cleanups);
1034         return 0;
1035       }
1036
1037   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1038   info->debug_base = 0;
1039   if (locate_base (info) == 0)
1040     {
1041       do_cleanups (cleanups);
1042       return 0; /* failed somehow...  */
1043     }
1044
1045   /* First link map member should be the executable.  */
1046   lm = solib_svr4_r_map (info);
1047   if (lm == 0)
1048     {
1049       do_cleanups (cleanups);
1050       return 0; /* failed somehow...  */
1051     }
1052
1053   /* Read address of name from target memory to GDB.  */
1054   read_memory (lm + lmo->l_name_offset, l_name_buf, l_name_size);
1055
1056   /* Convert the address to host format.  */
1057   l_name = extract_typed_address (l_name_buf, ptr_type);
1058
1059   if (l_name == 0)
1060     {
1061       do_cleanups (cleanups);
1062       return 0;         /* No filename.  */
1063     }
1064
1065   /* Now fetch the filename from target memory.  */
1066   target_read_string (l_name, &filename, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1067   make_cleanup (xfree, filename);
1068
1069   if (errcode)
1070     {
1071       warning (_("failed to read exec filename from attached file: %s"),
1072                safe_strerror (errcode));
1073       do_cleanups (cleanups);
1074       return 0;
1075     }
1076
1077   /* Have a pathname: read the symbol file.  */
1078   symbol_file_add_main (filename, add_flags);
1079
1080   do_cleanups (cleanups);
1081   return 1;
1082 }
1083
1084 /* Data exchange structure for the XML parser as returned by
1085    svr4_current_sos_via_xfer_libraries.  */
1086
1087 struct svr4_library_list
1088 {
1089   struct so_list *head, **tailp;
1090
1091   /* Inferior address of struct link_map used for the main executable.  It is
1092      NULL if not known.  */
1093   CORE_ADDR main_lm;
1094 };
1095
1096 /* Implementation for target_so_ops.free_so.  */
1097
1098 static void
1099 svr4_free_so (struct so_list *so)
1100 {
1101   xfree (so->lm_info);
1102 }
1103
1104 /* Implement target_so_ops.clear_so.  */
1105
1106 static void
1107 svr4_clear_so (struct so_list *so)
1108 {
1109   if (so->lm_info != NULL)
1110     so->lm_info->l_addr_p = 0;
1111 }
1112
1113 /* Free so_list built so far (called via cleanup).  */
1114
1115 static void
1116 svr4_free_library_list (void *p_list)
1117 {
1118   struct so_list *list = *(struct so_list **) p_list;
1119
1120   while (list != NULL)
1121     {
1122       struct so_list *next = list->next;
1123
1124       free_so (list);
1125       list = next;
1126     }
1127 }
1128
1129 /* Copy library list.  */
1130
1131 static struct so_list *
1132 svr4_copy_library_list (struct so_list *src)
1133 {
1134   struct so_list *dst = NULL;
1135   struct so_list **link = &dst;
1136
1137   while (src != NULL)
1138     {
1139       struct so_list *newobj;
1140
1141       newobj = XNEW (struct so_list);
1142       memcpy (newobj, src, sizeof (struct so_list));
1143
1144       newobj->lm_info = XNEW (struct lm_info);
1145       memcpy (newobj->lm_info, src->lm_info, sizeof (struct lm_info));
1146
1147       newobj->next = NULL;
1148       *link = newobj;
1149       link = &newobj->next;
1150
1151       src = src->next;
1152     }
1153
1154   return dst;
1155 }
1156
1157 #ifdef HAVE_LIBEXPAT
1158
1159 #include "xml-support.h"
1160
1161 /* Handle the start of a <library> element.  Note: new elements are added
1162    at the tail of the list, keeping the list in order.  */
1163
1164 static void
1165 library_list_start_library (struct gdb_xml_parser *parser,
1166                             const struct gdb_xml_element *element,
1167                             void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1168 {
1169   struct svr4_library_list *list = (struct svr4_library_list *) user_data;
1170   const char *name
1171     = (const char *) xml_find_attribute (attributes, "name")->value;
1172   ULONGEST *lmp
1173     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "lm")->value;
1174   ULONGEST *l_addrp
1175     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "l_addr")->value;
1176   ULONGEST *l_ldp
1177     = (ULONGEST *) xml_find_attribute (attributes, "l_ld")->value;
1178   struct so_list *new_elem;
1179
1180   new_elem = XCNEW (struct so_list);
1181   new_elem->lm_info = XCNEW (struct lm_info);
1182   new_elem->lm_info->lm_addr = *lmp;
1183   new_elem->lm_info->l_addr_inferior = *l_addrp;
1184   new_elem->lm_info->l_ld = *l_ldp;
1185
1186   strncpy (new_elem->so_name, name, sizeof (new_elem->so_name) - 1);
1187   new_elem->so_name[sizeof (new_elem->so_name) - 1] = 0;
1188   strcpy (new_elem->so_original_name, new_elem->so_name);
1189
1190   *list->tailp = new_elem;
1191   list->tailp = &new_elem->next;
1192 }
1193
1194 /* Handle the start of a <library-list-svr4> element.  */
1195
1196 static void
1197 svr4_library_list_start_list (struct gdb_xml_parser *parser,
1198                               const struct gdb_xml_element *element,
1199                               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1200 {
1201   struct svr4_library_list *list = (struct svr4_library_list *) user_data;
1202   const char *version
1203     = (const char *) xml_find_attribute (attributes, "version")->value;
1204   struct gdb_xml_value *main_lm = xml_find_attribute (attributes, "main-lm");
1205
1206   if (strcmp (version, "1.0") != 0)
1207     gdb_xml_error (parser,
1208                    _("SVR4 Library list has unsupported version \"%s\""),
1209                    version);
1210
1211   if (main_lm)
1212     list->main_lm = *(ULONGEST *) main_lm->value;
1213 }
1214
1215 /* The allowed elements and attributes for an XML library list.
1216    The root element is a <library-list>.  */
1217
1218 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_attributes[] =
1219 {
1220   { "name", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1221   { "lm", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1222   { "l_addr", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1223   { "l_ld", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1224   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1225 };
1226
1227 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_children[] =
1228 {
1229   {
1230     "library", svr4_library_attributes, NULL,
1231     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
1232     library_list_start_library, NULL
1233   },
1234   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1235 };
1236
1237 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_list_attributes[] =
1238 {
1239   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1240   { "main-lm", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1241   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1242 };
1243
1244 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_elements[] =
1245 {
1246   { "library-list-svr4", svr4_library_list_attributes, svr4_library_list_children,
1247     GDB_XML_EF_NONE, svr4_library_list_start_list, NULL },
1248   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1249 };
1250
1251 /* Parse qXfer:libraries:read packet into *SO_LIST_RETURN.  Return 1 if
1252
1253    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1254    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1255    empty, caller is responsible for freeing all its entries.  */
1256
1257 static int
1258 svr4_parse_libraries (const char *document, struct svr4_library_list *list)
1259 {
1260   struct cleanup *back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list,
1261                                           &list->head);
1262
1263   memset (list, 0, sizeof (*list));
1264   list->tailp = &list->head;
1265   if (gdb_xml_parse_quick (_("target library list"), "library-list-svr4.dtd",
1266                            svr4_library_list_elements, document, list) == 0)
1267     {
1268       /* Parsed successfully, keep the result.  */
1269       discard_cleanups (back_to);
1270       return 1;
1271     }
1272
1273   do_cleanups (back_to);
1274   return 0;
1275 }
1276
1277 /* Attempt to get so_list from target via qXfer:libraries-svr4:read packet.
1278
1279    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1280    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1281    empty, caller is responsible for freeing all its entries.
1282
1283    Note that ANNEX must be NULL if the remote does not explicitly allow
1284    qXfer:libraries-svr4:read packets with non-empty annexes.  Support for
1285    this can be checked using target_augmented_libraries_svr4_read ().  */
1286
1287 static int
1288 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list,
1289                                      const char *annex)
1290 {
1291   char *svr4_library_document;
1292   int result;
1293   struct cleanup *back_to;
1294
1295   gdb_assert (annex == NULL || target_augmented_libraries_svr4_read ());
1296
1297   /* Fetch the list of shared libraries.  */
1298   svr4_library_document = target_read_stralloc (&current_target,
1299                                                 TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4,
1300                                                 annex);
1301   if (svr4_library_document == NULL)
1302     return 0;
1303
1304   back_to = make_cleanup (xfree, svr4_library_document);
1305   result = svr4_parse_libraries (svr4_library_document, list);
1306   do_cleanups (back_to);
1307
1308   return result;
1309 }
1310
1311 #else
1312
1313 static int
1314 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list,
1315                                      const char *annex)
1316 {
1317   return 0;
1318 }
1319
1320 #endif
1321
1322 /* If no shared library information is available from the dynamic
1323    linker, build a fallback list from other sources.  */
1324
1325 static struct so_list *
1326 svr4_default_sos (void)
1327 {
1328   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1329   struct so_list *newobj;
1330
1331   if (!info->debug_loader_offset_p)
1332     return NULL;
1333
1334   newobj = XCNEW (struct so_list);
1335
1336   newobj->lm_info = XCNEW (struct lm_info);
1337
1338   /* Nothing will ever check the other fields if we set l_addr_p.  */
1339   newobj->lm_info->l_addr = info->debug_loader_offset;
1340   newobj->lm_info->l_addr_p = 1;
1341
1342   strncpy (newobj->so_name, info->debug_loader_name, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1343   newobj->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1344   strcpy (newobj->so_original_name, newobj->so_name);
1345
1346   return newobj;
1347 }
1348
1349 /* Read the whole inferior libraries chain starting at address LM.
1350    Expect the first entry in the chain's previous entry to be PREV_LM.
1351    Add the entries to the tail referenced by LINK_PTR_PTR.  Ignore the
1352    first entry if IGNORE_FIRST and set global MAIN_LM_ADDR according
1353    to it.  Returns nonzero upon success.  If zero is returned the
1354    entries stored to LINK_PTR_PTR are still valid although they may
1355    represent only part of the inferior library list.  */
1356
1357 static int
1358 svr4_read_so_list (CORE_ADDR lm, CORE_ADDR prev_lm,
1359                    struct so_list ***link_ptr_ptr, int ignore_first)
1360 {
1361   CORE_ADDR first_l_name = 0;
1362   CORE_ADDR next_lm;
1363
1364   for (; lm != 0; prev_lm = lm, lm = next_lm)
1365     {
1366       struct so_list *newobj;
1367       struct cleanup *old_chain;
1368       int errcode;
1369       char *buffer;
1370
1371       newobj = XCNEW (struct so_list);
1372       old_chain = make_cleanup_free_so (newobj);
1373
1374       newobj->lm_info = lm_info_read (lm);
1375       if (newobj->lm_info == NULL)
1376         {
1377           do_cleanups (old_chain);
1378           return 0;
1379         }
1380
1381       next_lm = newobj->lm_info->l_next;
1382
1383       if (newobj->lm_info->l_prev != prev_lm)
1384         {
1385           warning (_("Corrupted shared library list: %s != %s"),
1386                    paddress (target_gdbarch (), prev_lm),
1387                    paddress (target_gdbarch (), newobj->lm_info->l_prev));
1388           do_cleanups (old_chain);
1389           return 0;
1390         }
1391
1392       /* For SVR4 versions, the first entry in the link map is for the
1393          inferior executable, so we must ignore it.  For some versions of
1394          SVR4, it has no name.  For others (Solaris 2.3 for example), it
1395          does have a name, so we can no longer use a missing name to
1396          decide when to ignore it.  */
1397       if (ignore_first && newobj->lm_info->l_prev == 0)
1398         {
1399           struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1400
1401           first_l_name = newobj->lm_info->l_name;
1402           info->main_lm_addr = newobj->lm_info->lm_addr;
1403           do_cleanups (old_chain);
1404           continue;
1405         }
1406
1407       /* Extract this shared object's name.  */
1408       target_read_string (newobj->lm_info->l_name, &buffer,
1409                           SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1410       if (errcode != 0)
1411         {
1412           /* If this entry's l_name address matches that of the
1413              inferior executable, then this is not a normal shared
1414              object, but (most likely) a vDSO.  In this case, silently
1415              skip it; otherwise emit a warning. */
1416           if (first_l_name == 0 || newobj->lm_info->l_name != first_l_name)
1417             warning (_("Can't read pathname for load map: %s."),
1418                      safe_strerror (errcode));
1419           do_cleanups (old_chain);
1420           continue;
1421         }
1422
1423       strncpy (newobj->so_name, buffer, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1424       newobj->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1425       strcpy (newobj->so_original_name, newobj->so_name);
1426       xfree (buffer);
1427
1428       /* If this entry has no name, or its name matches the name
1429          for the main executable, don't include it in the list.  */
1430       if (! newobj->so_name[0] || match_main (newobj->so_name))
1431         {
1432           do_cleanups (old_chain);
1433           continue;
1434         }
1435
1436       discard_cleanups (old_chain);
1437       newobj->next = 0;
1438       **link_ptr_ptr = newobj;
1439       *link_ptr_ptr = &newobj->next;
1440     }
1441
1442   return 1;
1443 }
1444
1445 /* Read the full list of currently loaded shared objects directly
1446    from the inferior, without referring to any libraries read and
1447    stored by the probes interface.  Handle special cases relating
1448    to the first elements of the list.  */
1449
1450 static struct so_list *
1451 svr4_current_sos_direct (struct svr4_info *info)
1452 {
1453   CORE_ADDR lm;
1454   struct so_list *head = NULL;
1455   struct so_list **link_ptr = &head;
1456   struct cleanup *back_to;
1457   int ignore_first;
1458   struct svr4_library_list library_list;
1459
1460   /* Fall back to manual examination of the target if the packet is not
1461      supported or gdbserver failed to find DT_DEBUG.  gdb.server/solib-list.exp
1462      tests a case where gdbserver cannot find the shared libraries list while
1463      GDB itself is able to find it via SYMFILE_OBJFILE.
1464
1465      Unfortunately statically linked inferiors will also fall back through this
1466      suboptimal code path.  */
1467
1468   info->using_xfer = svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list,
1469                                                           NULL);
1470   if (info->using_xfer)
1471     {
1472       if (library_list.main_lm)
1473         info->main_lm_addr = library_list.main_lm;
1474
1475       return library_list.head ? library_list.head : svr4_default_sos ();
1476     }
1477
1478   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1479   info->debug_base = 0;
1480   locate_base (info);
1481
1482   /* If we can't find the dynamic linker's base structure, this
1483      must not be a dynamically linked executable.  Hmm.  */
1484   if (! info->debug_base)
1485     return svr4_default_sos ();
1486
1487   /* Assume that everything is a library if the dynamic loader was loaded
1488      late by a static executable.  */
1489   if (exec_bfd && bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".dynamic") == NULL)
1490     ignore_first = 0;
1491   else
1492     ignore_first = 1;
1493
1494   back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list, &head);
1495
1496   /* Walk the inferior's link map list, and build our list of
1497      `struct so_list' nodes.  */
1498   lm = solib_svr4_r_map (info);
1499   if (lm)
1500     svr4_read_so_list (lm, 0, &link_ptr, ignore_first);
1501
1502   /* On Solaris, the dynamic linker is not in the normal list of
1503      shared objects, so make sure we pick it up too.  Having
1504      symbol information for the dynamic linker is quite crucial
1505      for skipping dynamic linker resolver code.  */
1506   lm = solib_svr4_r_ldsomap (info);
1507   if (lm)
1508     svr4_read_so_list (lm, 0, &link_ptr, 0);
1509
1510   discard_cleanups (back_to);
1511
1512   if (head == NULL)
1513     return svr4_default_sos ();
1514
1515   return head;
1516 }
1517
1518 /* Implement the main part of the "current_sos" target_so_ops
1519    method.  */
1520
1521 static struct so_list *
1522 svr4_current_sos_1 (void)
1523 {
1524   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1525
1526   /* If the solib list has been read and stored by the probes
1527      interface then we return a copy of the stored list.  */
1528   if (info->solib_list != NULL)
1529     return svr4_copy_library_list (info->solib_list);
1530
1531   /* Otherwise obtain the solib list directly from the inferior.  */
1532   return svr4_current_sos_direct (info);
1533 }
1534
1535 /* Implement the "current_sos" target_so_ops method.  */
1536
1537 static struct so_list *
1538 svr4_current_sos (void)
1539 {
1540   struct so_list *so_head = svr4_current_sos_1 ();
1541   struct mem_range vsyscall_range;
1542
1543   /* Filter out the vDSO module, if present.  Its symbol file would
1544      not be found on disk.  The vDSO/vsyscall's OBJFILE is instead
1545      managed by symfile-mem.c:add_vsyscall_page.  */
1546   if (gdbarch_vsyscall_range (target_gdbarch (), &vsyscall_range)
1547       && vsyscall_range.length != 0)
1548     {
1549       struct so_list **sop;
1550
1551       sop = &so_head;
1552       while (*sop != NULL)
1553         {
1554           struct so_list *so = *sop;
1555
1556           /* We can't simply match the vDSO by starting address alone,
1557              because lm_info->l_addr_inferior (and also l_addr) do not
1558              necessarily represent the real starting address of the
1559              ELF if the vDSO's ELF itself is "prelinked".  The l_ld
1560              field (the ".dynamic" section of the shared object)
1561              always points at the absolute/resolved address though.
1562              So check whether that address is inside the vDSO's
1563              mapping instead.
1564
1565              E.g., on Linux 3.16 (x86_64) the vDSO is a regular
1566              0-based ELF, and we see:
1567
1568               (gdb) info auxv
1569               33  AT_SYSINFO_EHDR  System-supplied DSO's ELF header 0x7ffff7ffb000
1570               (gdb)  p/x *_r_debug.r_map.l_next
1571               $1 = {l_addr = 0x7ffff7ffb000, ..., l_ld = 0x7ffff7ffb318, ...}
1572
1573              And on Linux 2.6.32 (x86_64) we see:
1574
1575               (gdb) info auxv
1576               33  AT_SYSINFO_EHDR  System-supplied DSO's ELF header 0x7ffff7ffe000
1577               (gdb) p/x *_r_debug.r_map.l_next
1578               $5 = {l_addr = 0x7ffff88fe000, ..., l_ld = 0x7ffff7ffe580, ... }
1579
1580              Dumping that vDSO shows:
1581
1582               (gdb) info proc mappings
1583               0x7ffff7ffe000  0x7ffff7fff000  0x1000  0  [vdso]
1584               (gdb) dump memory vdso.bin 0x7ffff7ffe000 0x7ffff7fff000
1585               # readelf -Wa vdso.bin
1586               [...]
1587                 Entry point address: 0xffffffffff700700
1588               [...]
1589               Section Headers:
1590                 [Nr] Name     Type    Address          Off    Size
1591                 [ 0]          NULL    0000000000000000 000000 000000
1592                 [ 1] .hash    HASH    ffffffffff700120 000120 000038
1593                 [ 2] .dynsym  DYNSYM  ffffffffff700158 000158 0000d8
1594               [...]
1595                 [ 9] .dynamic DYNAMIC ffffffffff700580 000580 0000f0
1596           */
1597           if (address_in_mem_range (so->lm_info->l_ld, &vsyscall_range))
1598             {
1599               *sop = so->next;
1600               free_so (so);
1601               break;
1602             }
1603
1604           sop = &so->next;
1605         }
1606     }
1607
1608   return so_head;
1609 }
1610
1611 /* Get the address of the link_map for a given OBJFILE.  */
1612
1613 CORE_ADDR
1614 svr4_fetch_objfile_link_map (struct objfile *objfile)
1615 {
1616   struct so_list *so;
1617   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1618
1619   /* Cause svr4_current_sos() to be run if it hasn't been already.  */
1620   if (info->main_lm_addr == 0)
1621     solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
1622
1623   /* svr4_current_sos() will set main_lm_addr for the main executable.  */
1624   if (objfile == symfile_objfile)
1625     return info->main_lm_addr;
1626
1627   /* The other link map addresses may be found by examining the list
1628      of shared libraries.  */
1629   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
1630     if (so->objfile == objfile)
1631       return so->lm_info->lm_addr;
1632
1633   /* Not found!  */
1634   return 0;
1635 }
1636
1637 /* On some systems, the only way to recognize the link map entry for
1638    the main executable file is by looking at its name.  Return
1639    non-zero iff SONAME matches one of the known main executable names.  */
1640
1641 static int
1642 match_main (const char *soname)
1643 {
1644   const char * const *mainp;
1645
1646   for (mainp = main_name_list; *mainp != NULL; mainp++)
1647     {
1648       if (strcmp (soname, *mainp) == 0)
1649         return (1);
1650     }
1651
1652   return (0);
1653 }
1654
1655 /* Return 1 if PC lies in the dynamic symbol resolution code of the
1656    SVR4 run time loader.  */
1657
1658 int
1659 svr4_in_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1660 {
1661   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1662
1663   return ((pc >= info->interp_text_sect_low
1664            && pc < info->interp_text_sect_high)
1665           || (pc >= info->interp_plt_sect_low
1666               && pc < info->interp_plt_sect_high)
1667           || in_plt_section (pc)
1668           || in_gnu_ifunc_stub (pc));
1669 }
1670
1671 /* Given an executable's ABFD and target, compute the entry-point
1672    address.  */
1673
1674 static CORE_ADDR
1675 exec_entry_point (struct bfd *abfd, struct target_ops *targ)
1676 {
1677   CORE_ADDR addr;
1678
1679   /* KevinB wrote ... for most targets, the address returned by
1680      bfd_get_start_address() is the entry point for the start
1681      function.  But, for some targets, bfd_get_start_address() returns
1682      the address of a function descriptor from which the entry point
1683      address may be extracted.  This address is extracted by
1684      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr().  The method
1685      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr() is the merely the identify
1686      function for targets which don't use function descriptors.  */
1687   addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1688                                              bfd_get_start_address (abfd),
1689                                              targ);
1690   return gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch (), addr);
1691 }
1692
1693 /* A probe and its associated action.  */
1694
1695 struct probe_and_action
1696 {
1697   /* The probe.  */
1698   struct probe *probe;
1699
1700   /* The relocated address of the probe.  */
1701   CORE_ADDR address;
1702
1703   /* The action.  */
1704   enum probe_action action;
1705 };
1706
1707 /* Returns a hash code for the probe_and_action referenced by p.  */
1708
1709 static hashval_t
1710 hash_probe_and_action (const void *p)
1711 {
1712   const struct probe_and_action *pa = (const struct probe_and_action *) p;
1713
1714   return (hashval_t) pa->address;
1715 }
1716
1717 /* Returns non-zero if the probe_and_actions referenced by p1 and p2
1718    are equal.  */
1719
1720 static int
1721 equal_probe_and_action (const void *p1, const void *p2)
1722 {
1723   const struct probe_and_action *pa1 = (const struct probe_and_action *) p1;
1724   const struct probe_and_action *pa2 = (const struct probe_and_action *) p2;
1725
1726   return pa1->address == pa2->address;
1727 }
1728
1729 /* Register a solib event probe and its associated action in the
1730    probes table.  */
1731
1732 static void
1733 register_solib_event_probe (struct probe *probe, CORE_ADDR address,
1734                             enum probe_action action)
1735 {
1736   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1737   struct probe_and_action lookup, *pa;
1738   void **slot;
1739
1740   /* Create the probes table, if necessary.  */
1741   if (info->probes_table == NULL)
1742     info->probes_table = htab_create_alloc (1, hash_probe_and_action,
1743                                             equal_probe_and_action,
1744                                             xfree, xcalloc, xfree);
1745
1746   lookup.probe = probe;
1747   lookup.address = address;
1748   slot = htab_find_slot (info->probes_table, &lookup, INSERT);
1749   gdb_assert (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY);
1750
1751   pa = XCNEW (struct probe_and_action);
1752   pa->probe = probe;
1753   pa->address = address;
1754   pa->action = action;
1755
1756   *slot = pa;
1757 }
1758
1759 /* Get the solib event probe at the specified location, and the
1760    action associated with it.  Returns NULL if no solib event probe
1761    was found.  */
1762
1763 static struct probe_and_action *
1764 solib_event_probe_at (struct svr4_info *info, CORE_ADDR address)
1765 {
1766   struct probe_and_action lookup;
1767   void **slot;
1768
1769   lookup.address = address;
1770   slot = htab_find_slot (info->probes_table, &lookup, NO_INSERT);
1771
1772   if (slot == NULL)
1773     return NULL;
1774
1775   return (struct probe_and_action *) *slot;
1776 }
1777
1778 /* Decide what action to take when the specified solib event probe is
1779    hit.  */
1780
1781 static enum probe_action
1782 solib_event_probe_action (struct probe_and_action *pa)
1783 {
1784   enum probe_action action;
1785   unsigned probe_argc = 0;
1786   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1787
1788   action = pa->action;
1789   if (action == DO_NOTHING || action == PROBES_INTERFACE_FAILED)
1790     return action;
1791
1792   gdb_assert (action == FULL_RELOAD || action == UPDATE_OR_RELOAD);
1793
1794   /* Check that an appropriate number of arguments has been supplied.
1795      We expect:
1796        arg0: Lmid_t lmid (mandatory)
1797        arg1: struct r_debug *debug_base (mandatory)
1798        arg2: struct link_map *new (optional, for incremental updates)  */
1799   TRY
1800     {
1801       probe_argc = get_probe_argument_count (pa->probe, frame);
1802     }
1803   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1804     {
1805       exception_print (gdb_stderr, ex);
1806       probe_argc = 0;
1807     }
1808   END_CATCH
1809
1810   /* If get_probe_argument_count throws an exception, probe_argc will
1811      be set to zero.  However, if pa->probe does not have arguments,
1812      then get_probe_argument_count will succeed but probe_argc will
1813      also be zero.  Both cases happen because of different things, but
1814      they are treated equally here: action will be set to
1815      PROBES_INTERFACE_FAILED.  */
1816   if (probe_argc == 2)
1817     action = FULL_RELOAD;
1818   else if (probe_argc < 2)
1819     action = PROBES_INTERFACE_FAILED;
1820
1821   return action;
1822 }
1823
1824 /* Populate the shared object list by reading the entire list of
1825    shared objects from the inferior.  Handle special cases relating
1826    to the first elements of the list.  Returns nonzero on success.  */
1827
1828 static int
1829 solist_update_full (struct svr4_info *info)
1830 {
1831   free_solib_list (info);
1832   info->solib_list = svr4_current_sos_direct (info);
1833
1834   return 1;
1835 }
1836
1837 /* Update the shared object list starting from the link-map entry
1838    passed by the linker in the probe's third argument.  Returns
1839    nonzero if the list was successfully updated, or zero to indicate
1840    failure.  */
1841
1842 static int
1843 solist_update_incremental (struct svr4_info *info, CORE_ADDR lm)
1844 {
1845   struct so_list *tail;
1846   CORE_ADDR prev_lm;
1847
1848   /* svr4_current_sos_direct contains logic to handle a number of
1849      special cases relating to the first elements of the list.  To
1850      avoid duplicating this logic we defer to solist_update_full
1851      if the list is empty.  */
1852   if (info->solib_list == NULL)
1853     return 0;
1854
1855   /* Fall back to a full update if we are using a remote target
1856      that does not support incremental transfers.  */
1857   if (info->using_xfer && !target_augmented_libraries_svr4_read ())
1858     return 0;
1859
1860   /* Walk to the end of the list.  */
1861   for (tail = info->solib_list; tail->next != NULL; tail = tail->next)
1862     /* Nothing.  */;
1863   prev_lm = tail->lm_info->lm_addr;
1864
1865   /* Read the new objects.  */
1866   if (info->using_xfer)
1867     {
1868       struct svr4_library_list library_list;
1869       char annex[64];
1870
1871       xsnprintf (annex, sizeof (annex), "start=%s;prev=%s",
1872                  phex_nz (lm, sizeof (lm)),
1873                  phex_nz (prev_lm, sizeof (prev_lm)));
1874       if (!svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list, annex))
1875         return 0;
1876
1877       tail->next = library_list.head;
1878     }
1879   else
1880     {
1881       struct so_list **link = &tail->next;
1882
1883       /* IGNORE_FIRST may safely be set to zero here because the
1884          above check and deferral to solist_update_full ensures
1885          that this call to svr4_read_so_list will never see the
1886          first element.  */
1887       if (!svr4_read_so_list (lm, prev_lm, &link, 0))
1888         return 0;
1889     }
1890
1891   return 1;
1892 }
1893
1894 /* Disable the probes-based linker interface and revert to the
1895    original interface.  We don't reset the breakpoints as the
1896    ones set up for the probes-based interface are adequate.  */
1897
1898 static void
1899 disable_probes_interface_cleanup (void *arg)
1900 {
1901   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1902
1903   warning (_("Probes-based dynamic linker interface failed.\n"
1904              "Reverting to original interface.\n"));
1905
1906   free_probes_table (info);
1907   free_solib_list (info);
1908 }
1909
1910 /* Update the solib list as appropriate when using the
1911    probes-based linker interface.  Do nothing if using the
1912    standard interface.  */
1913
1914 static void
1915 svr4_handle_solib_event (void)
1916 {
1917   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1918   struct probe_and_action *pa;
1919   enum probe_action action;
1920   struct cleanup *old_chain, *usm_chain;
1921   struct value *val = NULL;
1922   CORE_ADDR pc, debug_base, lm = 0;
1923   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1924
1925   /* Do nothing if not using the probes interface.  */
1926   if (info->probes_table == NULL)
1927     return;
1928
1929   /* If anything goes wrong we revert to the original linker
1930      interface.  */
1931   old_chain = make_cleanup (disable_probes_interface_cleanup, NULL);
1932
1933   pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
1934   pa = solib_event_probe_at (info, pc);
1935   if (pa == NULL)
1936     {
1937       do_cleanups (old_chain);
1938       return;
1939     }
1940
1941   action = solib_event_probe_action (pa);
1942   if (action == PROBES_INTERFACE_FAILED)
1943     {
1944       do_cleanups (old_chain);
1945       return;
1946     }
1947
1948   if (action == DO_NOTHING)
1949     {
1950       discard_cleanups (old_chain);
1951       return;
1952     }
1953
1954   /* evaluate_probe_argument looks up symbols in the dynamic linker
1955      using find_pc_section.  find_pc_section is accelerated by a cache
1956      called the section map.  The section map is invalidated every
1957      time a shared library is loaded or unloaded, and if the inferior
1958      is generating a lot of shared library events then the section map
1959      will be updated every time svr4_handle_solib_event is called.
1960      We called find_pc_section in svr4_create_solib_event_breakpoints,
1961      so we can guarantee that the dynamic linker's sections are in the
1962      section map.  We can therefore inhibit section map updates across
1963      these calls to evaluate_probe_argument and save a lot of time.  */
1964   inhibit_section_map_updates (current_program_space);
1965   usm_chain = make_cleanup (resume_section_map_updates_cleanup,
1966                             current_program_space);
1967
1968   TRY
1969     {
1970       val = evaluate_probe_argument (pa->probe, 1, frame);
1971     }
1972   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
1973     {
1974       exception_print (gdb_stderr, ex);
1975       val = NULL;
1976     }
1977   END_CATCH
1978
1979   if (val == NULL)
1980     {
1981       do_cleanups (old_chain);
1982       return;
1983     }
1984
1985   debug_base = value_as_address (val);
1986   if (debug_base == 0)
1987     {
1988       do_cleanups (old_chain);
1989       return;
1990     }
1991
1992   /* Always locate the debug struct, in case it moved.  */
1993   info->debug_base = 0;
1994   if (locate_base (info) == 0)
1995     {
1996       do_cleanups (old_chain);
1997       return;
1998     }
1999
2000   /* GDB does not currently support libraries loaded via dlmopen
2001      into namespaces other than the initial one.  We must ignore
2002      any namespace other than the initial namespace here until
2003      support for this is added to GDB.  */
2004   if (debug_base != info->debug_base)
2005     action = DO_NOTHING;
2006
2007   if (action == UPDATE_OR_RELOAD)
2008     {
2009       TRY
2010         {
2011           val = evaluate_probe_argument (pa->probe, 2, frame);
2012         }
2013       CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2014         {
2015           exception_print (gdb_stderr, ex);
2016           do_cleanups (old_chain);
2017           return;
2018         }
2019       END_CATCH
2020
2021       if (val != NULL)
2022         lm = value_as_address (val);
2023
2024       if (lm == 0)
2025         action = FULL_RELOAD;
2026     }
2027
2028   /* Resume section map updates.  */
2029   do_cleanups (usm_chain);
2030
2031   if (action == UPDATE_OR_RELOAD)
2032     {
2033       if (!solist_update_incremental (info, lm))
2034         action = FULL_RELOAD;
2035     }
2036
2037   if (action == FULL_RELOAD)
2038     {
2039       if (!solist_update_full (info))
2040         {
2041           do_cleanups (old_chain);
2042           return;
2043         }
2044     }
2045
2046   discard_cleanups (old_chain);
2047 }
2048
2049 /* Helper function for svr4_update_solib_event_breakpoints.  */
2050
2051 static int
2052 svr4_update_solib_event_breakpoint (struct breakpoint *b, void *arg)
2053 {
2054   struct bp_location *loc;
2055
2056   if (b->type != bp_shlib_event)
2057     {
2058       /* Continue iterating.  */
2059       return 0;
2060     }
2061
2062   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
2063     {
2064       struct svr4_info *info;
2065       struct probe_and_action *pa;
2066
2067       info = ((struct svr4_info *)
2068               program_space_data (loc->pspace, solib_svr4_pspace_data));
2069       if (info == NULL || info->probes_table == NULL)
2070         continue;
2071
2072       pa = solib_event_probe_at (info, loc->address);
2073       if (pa == NULL)
2074         continue;
2075
2076       if (pa->action == DO_NOTHING)
2077         {
2078           if (b->enable_state == bp_disabled && stop_on_solib_events)
2079             enable_breakpoint (b);
2080           else if (b->enable_state == bp_enabled && !stop_on_solib_events)
2081             disable_breakpoint (b);
2082         }
2083
2084       break;
2085     }
2086
2087   /* Continue iterating.  */
2088   return 0;
2089 }
2090
2091 /* Enable or disable optional solib event breakpoints as appropriate.
2092    Called whenever stop_on_solib_events is changed.  */
2093
2094 static void
2095 svr4_update_solib_event_breakpoints (void)
2096 {
2097   iterate_over_breakpoints (svr4_update_solib_event_breakpoint, NULL);
2098 }
2099
2100 /* Create and register solib event breakpoints.  PROBES is an array
2101    of NUM_PROBES elements, each of which is vector of probes.  A
2102    solib event breakpoint will be created and registered for each
2103    probe.  */
2104
2105 static void
2106 svr4_create_probe_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
2107                                VEC (probe_p) **probes,
2108                                struct objfile *objfile)
2109 {
2110   int i;
2111
2112   for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2113     {
2114       enum probe_action action = probe_info[i].action;
2115       struct probe *probe;
2116       int ix;
2117
2118       for (ix = 0;
2119            VEC_iterate (probe_p, probes[i], ix, probe);
2120            ++ix)
2121         {
2122           CORE_ADDR address = get_probe_address (probe, objfile);
2123
2124           create_solib_event_breakpoint (gdbarch, address);
2125           register_solib_event_probe (probe, address, action);
2126         }
2127     }
2128
2129   svr4_update_solib_event_breakpoints ();
2130 }
2131
2132 /* Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers call a marker function
2133    before and after mapping and unmapping shared libraries.  The sole
2134    purpose of this method is to allow debuggers to set a breakpoint so
2135    they can track these changes.
2136
2137    Some versions of the glibc dynamic linker contain named probes
2138    to allow more fine grained stopping.  Given the address of the
2139    original marker function, this function attempts to find these
2140    probes, and if found, sets breakpoints on those instead.  If the
2141    probes aren't found, a single breakpoint is set on the original
2142    marker function.  */
2143
2144 static void
2145 svr4_create_solib_event_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
2146                                      CORE_ADDR address)
2147 {
2148   struct obj_section *os;
2149
2150   os = find_pc_section (address);
2151   if (os != NULL)
2152     {
2153       int with_prefix;
2154
2155       for (with_prefix = 0; with_prefix <= 1; with_prefix++)
2156         {
2157           VEC (probe_p) *probes[NUM_PROBES];
2158           int all_probes_found = 1;
2159           int checked_can_use_probe_arguments = 0;
2160           int i;
2161
2162           memset (probes, 0, sizeof (probes));
2163           for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2164             {
2165               const char *name = probe_info[i].name;
2166               struct probe *p;
2167               char buf[32];
2168
2169               /* Fedora 17 and Red Hat Enterprise Linux 6.2-6.4
2170                  shipped with an early version of the probes code in
2171                  which the probes' names were prefixed with "rtld_"
2172                  and the "map_failed" probe did not exist.  The
2173                  locations of the probes are otherwise the same, so
2174                  we check for probes with prefixed names if probes
2175                  with unprefixed names are not present.  */
2176               if (with_prefix)
2177                 {
2178                   xsnprintf (buf, sizeof (buf), "rtld_%s", name);
2179                   name = buf;
2180                 }
2181
2182               probes[i] = find_probes_in_objfile (os->objfile, "rtld", name);
2183
2184               /* The "map_failed" probe did not exist in early
2185                  versions of the probes code in which the probes'
2186                  names were prefixed with "rtld_".  */
2187               if (strcmp (name, "rtld_map_failed") == 0)
2188                 continue;
2189
2190               if (VEC_empty (probe_p, probes[i]))
2191                 {
2192                   all_probes_found = 0;
2193                   break;
2194                 }
2195
2196               /* Ensure probe arguments can be evaluated.  */
2197               if (!checked_can_use_probe_arguments)
2198                 {
2199                   p = VEC_index (probe_p, probes[i], 0);
2200                   if (!can_evaluate_probe_arguments (p))
2201                     {
2202                       all_probes_found = 0;
2203                       break;
2204                     }
2205                   checked_can_use_probe_arguments = 1;
2206                 }
2207             }
2208
2209           if (all_probes_found)
2210             svr4_create_probe_breakpoints (gdbarch, probes, os->objfile);
2211
2212           for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2213             VEC_free (probe_p, probes[i]);
2214
2215           if (all_probes_found)
2216             return;
2217         }
2218     }
2219
2220   create_solib_event_breakpoint (gdbarch, address);
2221 }
2222
2223 /* Helper function for gdb_bfd_lookup_symbol.  */
2224
2225 static int
2226 cmp_name_and_sec_flags (const asymbol *sym, const void *data)
2227 {
2228   return (strcmp (sym->name, (const char *) data) == 0
2229           && (sym->section->flags & (SEC_CODE | SEC_DATA)) != 0);
2230 }
2231 /* Arrange for dynamic linker to hit breakpoint.
2232
2233    Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers have, as part of their
2234    debugger interface, support for arranging for the inferior to hit
2235    a breakpoint after mapping in the shared libraries.  This function
2236    enables that breakpoint.
2237
2238    For SunOS, there is a special flag location (in_debugger) which we
2239    set to 1.  When the dynamic linker sees this flag set, it will set
2240    a breakpoint at a location known only to itself, after saving the
2241    original contents of that place and the breakpoint address itself,
2242    in it's own internal structures.  When we resume the inferior, it
2243    will eventually take a SIGTRAP when it runs into the breakpoint.
2244    We handle this (in a different place) by restoring the contents of
2245    the breakpointed location (which is only known after it stops),
2246    chasing around to locate the shared libraries that have been
2247    loaded, then resuming.
2248
2249    For SVR4, the debugger interface structure contains a member (r_brk)
2250    which is statically initialized at the time the shared library is
2251    built, to the offset of a function (_r_debug_state) which is guaran-
2252    teed to be called once before mapping in a library, and again when
2253    the mapping is complete.  At the time we are examining this member,
2254    it contains only the unrelocated offset of the function, so we have
2255    to do our own relocation.  Later, when the dynamic linker actually
2256    runs, it relocates r_brk to be the actual address of _r_debug_state().
2257
2258    The debugger interface structure also contains an enumeration which
2259    is set to either RT_ADD or RT_DELETE prior to changing the mapping,
2260    depending upon whether or not the library is being mapped or unmapped,
2261    and then set to RT_CONSISTENT after the library is mapped/unmapped.  */
2262
2263 static int
2264 enable_break (struct svr4_info *info, int from_tty)
2265 {
2266   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2267   const char * const *bkpt_namep;
2268   asection *interp_sect;
2269   char *interp_name;
2270   CORE_ADDR sym_addr;
2271
2272   info->interp_text_sect_low = info->interp_text_sect_high = 0;
2273   info->interp_plt_sect_low = info->interp_plt_sect_high = 0;
2274
2275   /* If we already have a shared library list in the target, and
2276      r_debug contains r_brk, set the breakpoint there - this should
2277      mean r_brk has already been relocated.  Assume the dynamic linker
2278      is the object containing r_brk.  */
2279
2280   solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
2281   sym_addr = 0;
2282   if (info->debug_base && solib_svr4_r_map (info) != 0)
2283     sym_addr = solib_svr4_r_brk (info);
2284
2285   if (sym_addr != 0)
2286     {
2287       struct obj_section *os;
2288
2289       sym_addr = gdbarch_addr_bits_remove
2290         (target_gdbarch (), gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2291                                                              sym_addr,
2292                                                              &current_target));
2293
2294       /* On at least some versions of Solaris there's a dynamic relocation
2295          on _r_debug.r_brk and SYM_ADDR may not be relocated yet, e.g., if
2296          we get control before the dynamic linker has self-relocated.
2297          Check if SYM_ADDR is in a known section, if it is assume we can
2298          trust its value.  This is just a heuristic though, it could go away
2299          or be replaced if it's getting in the way.
2300
2301          On ARM we need to know whether the ISA of rtld_db_dlactivity (or
2302          however it's spelled in your particular system) is ARM or Thumb.
2303          That knowledge is encoded in the address, if it's Thumb the low bit
2304          is 1.  However, we've stripped that info above and it's not clear
2305          what all the consequences are of passing a non-addr_bits_remove'd
2306          address to svr4_create_solib_event_breakpoints.  The call to
2307          find_pc_section verifies we know about the address and have some
2308          hope of computing the right kind of breakpoint to use (via
2309          symbol info).  It does mean that GDB needs to be pointed at a
2310          non-stripped version of the dynamic linker in order to obtain
2311          information it already knows about.  Sigh.  */
2312
2313       os = find_pc_section (sym_addr);
2314       if (os != NULL)
2315         {
2316           /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
2317              text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
2318           bfd *tmp_bfd;
2319           CORE_ADDR load_addr;
2320
2321           tmp_bfd = os->objfile->obfd;
2322           load_addr = ANOFFSET (os->objfile->section_offsets,
2323                                 SECT_OFF_TEXT (os->objfile));
2324
2325           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
2326           if (interp_sect)
2327             {
2328               info->interp_text_sect_low =
2329                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2330               info->interp_text_sect_high =
2331                 info->interp_text_sect_low
2332                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2333             }
2334           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
2335           if (interp_sect)
2336             {
2337               info->interp_plt_sect_low =
2338                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2339               info->interp_plt_sect_high =
2340                 info->interp_plt_sect_low
2341                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2342             }
2343
2344           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2345           return 1;
2346         }
2347     }
2348
2349   /* Find the program interpreter; if not found, warn the user and drop
2350      into the old breakpoint at symbol code.  */
2351   interp_name = find_program_interpreter ();
2352   if (interp_name)
2353     {
2354       CORE_ADDR load_addr = 0;
2355       int load_addr_found = 0;
2356       int loader_found_in_list = 0;
2357       struct so_list *so;
2358       bfd *tmp_bfd = NULL;
2359       struct target_ops *tmp_bfd_target;
2360
2361       sym_addr = 0;
2362
2363       /* Now we need to figure out where the dynamic linker was
2364          loaded so that we can load its symbols and place a breakpoint
2365          in the dynamic linker itself.
2366
2367          This address is stored on the stack.  However, I've been unable
2368          to find any magic formula to find it for Solaris (appears to
2369          be trivial on GNU/Linux).  Therefore, we have to try an alternate
2370          mechanism to find the dynamic linker's base address.  */
2371
2372       TRY
2373         {
2374           tmp_bfd = solib_bfd_open (interp_name);
2375         }
2376       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2377         {
2378         }
2379       END_CATCH
2380
2381       if (tmp_bfd == NULL)
2382         goto bkpt_at_symbol;
2383
2384       /* Now convert the TMP_BFD into a target.  That way target, as
2385          well as BFD operations can be used.  */
2386       tmp_bfd_target = target_bfd_reopen (tmp_bfd);
2387       /* target_bfd_reopen acquired its own reference, so we can
2388          release ours now.  */
2389       gdb_bfd_unref (tmp_bfd);
2390
2391       /* On a running target, we can get the dynamic linker's base
2392          address from the shared library table.  */
2393       so = master_so_list ();
2394       while (so)
2395         {
2396           if (svr4_same_1 (interp_name, so->so_original_name))
2397             {
2398               load_addr_found = 1;
2399               loader_found_in_list = 1;
2400               load_addr = lm_addr_check (so, tmp_bfd);
2401               break;
2402             }
2403           so = so->next;
2404         }
2405
2406       /* If we were not able to find the base address of the loader
2407          from our so_list, then try using the AT_BASE auxilliary entry.  */
2408       if (!load_addr_found)
2409         if (target_auxv_search (&current_target, AT_BASE, &load_addr) > 0)
2410           {
2411             int addr_bit = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
2412
2413             /* Ensure LOAD_ADDR has proper sign in its possible upper bits so
2414                that `+ load_addr' will overflow CORE_ADDR width not creating
2415                invalid addresses like 0x101234567 for 32bit inferiors on 64bit
2416                GDB.  */
2417
2418             if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
2419               {
2420                 CORE_ADDR space_size = (CORE_ADDR) 1 << addr_bit;
2421                 CORE_ADDR tmp_entry_point = exec_entry_point (tmp_bfd,
2422                                                               tmp_bfd_target);
2423
2424                 gdb_assert (load_addr < space_size);
2425
2426                 /* TMP_ENTRY_POINT exceeding SPACE_SIZE would be for prelinked
2427                    64bit ld.so with 32bit executable, it should not happen.  */
2428
2429                 if (tmp_entry_point < space_size
2430                     && tmp_entry_point + load_addr >= space_size)
2431                   load_addr -= space_size;
2432               }
2433
2434             load_addr_found = 1;
2435           }
2436
2437       /* Otherwise we find the dynamic linker's base address by examining
2438          the current pc (which should point at the entry point for the
2439          dynamic linker) and subtracting the offset of the entry point.
2440
2441          This is more fragile than the previous approaches, but is a good
2442          fallback method because it has actually been working well in
2443          most cases.  */
2444       if (!load_addr_found)
2445         {
2446           struct regcache *regcache
2447             = get_thread_arch_regcache (inferior_ptid, target_gdbarch ());
2448
2449           load_addr = (regcache_read_pc (regcache)
2450                        - exec_entry_point (tmp_bfd, tmp_bfd_target));
2451         }
2452
2453       if (!loader_found_in_list)
2454         {
2455           info->debug_loader_name = xstrdup (interp_name);
2456           info->debug_loader_offset_p = 1;
2457           info->debug_loader_offset = load_addr;
2458           solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
2459         }
2460
2461       /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
2462          text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
2463       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
2464       if (interp_sect)
2465         {
2466           info->interp_text_sect_low =
2467             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2468           info->interp_text_sect_high =
2469             info->interp_text_sect_low
2470             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2471         }
2472       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
2473       if (interp_sect)
2474         {
2475           info->interp_plt_sect_low =
2476             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2477           info->interp_plt_sect_high =
2478             info->interp_plt_sect_low
2479             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2480         }
2481
2482       /* Now try to set a breakpoint in the dynamic linker.  */
2483       for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2484         {
2485           sym_addr = gdb_bfd_lookup_symbol (tmp_bfd, cmp_name_and_sec_flags,
2486                                             *bkpt_namep);
2487           if (sym_addr != 0)
2488             break;
2489         }
2490
2491       if (sym_addr != 0)
2492         /* Convert 'sym_addr' from a function pointer to an address.
2493            Because we pass tmp_bfd_target instead of the current
2494            target, this will always produce an unrelocated value.  */
2495         sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2496                                                        sym_addr,
2497                                                        tmp_bfd_target);
2498
2499       /* We're done with both the temporary bfd and target.  Closing
2500          the target closes the underlying bfd, because it holds the
2501          only remaining reference.  */
2502       target_close (tmp_bfd_target);
2503
2504       if (sym_addr != 0)
2505         {
2506           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (),
2507                                                load_addr + sym_addr);
2508           xfree (interp_name);
2509           return 1;
2510         }
2511
2512       /* For whatever reason we couldn't set a breakpoint in the dynamic
2513          linker.  Warn and drop into the old code.  */
2514     bkpt_at_symbol:
2515       xfree (interp_name);
2516       warning (_("Unable to find dynamic linker breakpoint function.\n"
2517                "GDB will be unable to debug shared library initializers\n"
2518                "and track explicitly loaded dynamic code."));
2519     }
2520
2521   /* Scan through the lists of symbols, trying to look up the symbol and
2522      set a breakpoint there.  Terminate loop when we/if we succeed.  */
2523
2524   for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2525     {
2526       msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
2527       if ((msymbol.minsym != NULL)
2528           && (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
2529         {
2530           sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2531           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2532                                                          sym_addr,
2533                                                          &current_target);
2534           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2535           return 1;
2536         }
2537     }
2538
2539   if (interp_name != NULL && !current_inferior ()->attach_flag)
2540     {
2541       for (bkpt_namep = bkpt_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2542         {
2543           msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
2544           if ((msymbol.minsym != NULL)
2545               && (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
2546             {
2547               sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2548               sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2549                                                              sym_addr,
2550                                                              &current_target);
2551               svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2552               return 1;
2553             }
2554         }
2555     }
2556   return 0;
2557 }
2558
2559 /* Read the ELF program headers from ABFD.  Return the contents and
2560    set *PHDRS_SIZE to the size of the program headers.  */
2561
2562 static gdb_byte *
2563 read_program_headers_from_bfd (bfd *abfd, int *phdrs_size)
2564 {
2565   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
2566   gdb_byte *buf;
2567
2568   ehdr = elf_elfheader (abfd);
2569
2570   *phdrs_size = ehdr->e_phnum * ehdr->e_phentsize;
2571   if (*phdrs_size == 0)
2572     return NULL;
2573
2574   buf = (gdb_byte *) xmalloc (*phdrs_size);
2575   if (bfd_seek (abfd, ehdr->e_phoff, SEEK_SET) != 0
2576       || bfd_bread (buf, *phdrs_size, abfd) != *phdrs_size)
2577     {
2578       xfree (buf);
2579       return NULL;
2580     }
2581
2582   return buf;
2583 }
2584
2585 /* Return 1 and fill *DISPLACEMENTP with detected PIE offset of inferior
2586    exec_bfd.  Otherwise return 0.
2587
2588    We relocate all of the sections by the same amount.  This
2589    behavior is mandated by recent editions of the System V ABI.
2590    According to the System V Application Binary Interface,
2591    Edition 4.1, page 5-5:
2592
2593      ...  Though the system chooses virtual addresses for
2594      individual processes, it maintains the segments' relative
2595      positions.  Because position-independent code uses relative
2596      addressesing between segments, the difference between
2597      virtual addresses in memory must match the difference
2598      between virtual addresses in the file.  The difference
2599      between the virtual address of any segment in memory and
2600      the corresponding virtual address in the file is thus a
2601      single constant value for any one executable or shared
2602      object in a given process.  This difference is the base
2603      address.  One use of the base address is to relocate the
2604      memory image of the program during dynamic linking.
2605
2606    The same language also appears in Edition 4.0 of the System V
2607    ABI and is left unspecified in some of the earlier editions.
2608
2609    Decide if the objfile needs to be relocated.  As indicated above, we will
2610    only be here when execution is stopped.  But during attachment PC can be at
2611    arbitrary address therefore regcache_read_pc can be misleading (contrary to
2612    the auxv AT_ENTRY value).  Moreover for executable with interpreter section
2613    regcache_read_pc would point to the interpreter and not the main executable.
2614
2615    So, to summarize, relocations are necessary when the start address obtained
2616    from the executable is different from the address in auxv AT_ENTRY entry.
2617
2618    [ The astute reader will note that we also test to make sure that
2619      the executable in question has the DYNAMIC flag set.  It is my
2620      opinion that this test is unnecessary (undesirable even).  It
2621      was added to avoid inadvertent relocation of an executable
2622      whose e_type member in the ELF header is not ET_DYN.  There may
2623      be a time in the future when it is desirable to do relocations
2624      on other types of files as well in which case this condition
2625      should either be removed or modified to accomodate the new file
2626      type.  - Kevin, Nov 2000. ]  */
2627
2628 static int
2629 svr4_exec_displacement (CORE_ADDR *displacementp)
2630 {
2631   /* ENTRY_POINT is a possible function descriptor - before
2632      a call to gdbarch_convert_from_func_ptr_addr.  */
2633   CORE_ADDR entry_point, exec_displacement;
2634
2635   if (exec_bfd == NULL)
2636     return 0;
2637
2638   /* Therefore for ELF it is ET_EXEC and not ET_DYN.  Both shared libraries
2639      being executed themselves and PIE (Position Independent Executable)
2640      executables are ET_DYN.  */
2641
2642   if ((bfd_get_file_flags (exec_bfd) & DYNAMIC) == 0)
2643     return 0;
2644
2645   if (target_auxv_search (&current_target, AT_ENTRY, &entry_point) <= 0)
2646     return 0;
2647
2648   exec_displacement = entry_point - bfd_get_start_address (exec_bfd);
2649
2650   /* Verify the EXEC_DISPLACEMENT candidate complies with the required page
2651      alignment.  It is cheaper than the program headers comparison below.  */
2652
2653   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2654     {
2655       const struct elf_backend_data *elf = get_elf_backend_data (exec_bfd);
2656
2657       /* p_align of PT_LOAD segments does not specify any alignment but
2658          only congruency of addresses:
2659            p_offset % p_align == p_vaddr % p_align
2660          Kernel is free to load the executable with lower alignment.  */
2661
2662       if ((exec_displacement & (elf->minpagesize - 1)) != 0)
2663         return 0;
2664     }
2665
2666   /* Verify that the auxilliary vector describes the same file as exec_bfd, by
2667      comparing their program headers.  If the program headers in the auxilliary
2668      vector do not match the program headers in the executable, then we are
2669      looking at a different file than the one used by the kernel - for
2670      instance, "gdb program" connected to "gdbserver :PORT ld.so program".  */
2671
2672   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2673     {
2674       /* Be optimistic and clear OK only if GDB was able to verify the headers
2675          really do not match.  */
2676       int phdrs_size, phdrs2_size, ok = 1;
2677       gdb_byte *buf, *buf2;
2678       int arch_size;
2679
2680       buf = read_program_header (-1, &phdrs_size, &arch_size, NULL);
2681       buf2 = read_program_headers_from_bfd (exec_bfd, &phdrs2_size);
2682       if (buf != NULL && buf2 != NULL)
2683         {
2684           enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
2685
2686           /* We are dealing with three different addresses.  EXEC_BFD
2687              represents current address in on-disk file.  target memory content
2688              may be different from EXEC_BFD as the file may have been prelinked
2689              to a different address after the executable has been loaded.
2690              Moreover the address of placement in target memory can be
2691              different from what the program headers in target memory say -
2692              this is the goal of PIE.
2693
2694              Detected DISPLACEMENT covers both the offsets of PIE placement and
2695              possible new prelink performed after start of the program.  Here
2696              relocate BUF and BUF2 just by the EXEC_BFD vs. target memory
2697              content offset for the verification purpose.  */
2698
2699           if (phdrs_size != phdrs2_size
2700               || bfd_get_arch_size (exec_bfd) != arch_size)
2701             ok = 0;
2702           else if (arch_size == 32
2703                    && phdrs_size >= sizeof (Elf32_External_Phdr)
2704                    && phdrs_size % sizeof (Elf32_External_Phdr) == 0)
2705             {
2706               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2707               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2708               CORE_ADDR displacement = 0;
2709               int i;
2710
2711               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2712                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2713                  already have enough information to compute that displacement
2714                  with what we've read.  */
2715
2716               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2717                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2718                   {
2719                     Elf32_External_Phdr *phdrp;
2720                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2721                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2722                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2723                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2724
2725                     phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
2726                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2727                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2728
2729                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
2730                                                       byte_order);
2731                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2732
2733                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
2734                                                       byte_order);
2735                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2736
2737                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2738                       displacement = displacement_vaddr;
2739
2740                     break;
2741                   }
2742
2743               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2744
2745               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf32_External_Phdr); i++)
2746                 {
2747                   Elf32_External_Phdr *phdrp;
2748                   Elf32_External_Phdr *phdr2p;
2749                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2750                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2751                   asection *plt2_asect;
2752
2753                   phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
2754                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2755                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2756                   phdr2p = &((Elf32_External_Phdr *) buf2)[i];
2757
2758                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2759                      prelink as its addresses are always zero.  */
2760
2761                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2762                     continue;
2763
2764                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2765
2766                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
2767                                                     byte_order);
2768                   vaddr -= displacement;
2769                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4, byte_order, vaddr);
2770
2771                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
2772                                                     byte_order);
2773                   paddr -= displacement;
2774                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4, byte_order, paddr);
2775
2776                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2777                     continue;
2778
2779                   /* Strip modifies the flags and alignment of PT_GNU_RELRO.
2780                      CentOS-5 has problems with filesz, memsz as well.
2781                      See PR 11786.  */
2782                   if (phdr2[i].p_type == PT_GNU_RELRO)
2783                     {
2784                       Elf32_External_Phdr tmp_phdr = *phdrp;
2785                       Elf32_External_Phdr tmp_phdr2 = *phdr2p;
2786
2787                       memset (tmp_phdr.p_filesz, 0, 4);
2788                       memset (tmp_phdr.p_memsz, 0, 4);
2789                       memset (tmp_phdr.p_flags, 0, 4);
2790                       memset (tmp_phdr.p_align, 0, 4);
2791                       memset (tmp_phdr2.p_filesz, 0, 4);
2792                       memset (tmp_phdr2.p_memsz, 0, 4);
2793                       memset (tmp_phdr2.p_flags, 0, 4);
2794                       memset (tmp_phdr2.p_align, 0, 4);
2795
2796                       if (memcmp (&tmp_phdr, &tmp_phdr2, sizeof (tmp_phdr))
2797                           == 0)
2798                         continue;
2799                     }
2800
2801                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2802                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2803                   if (plt2_asect)
2804                     {
2805                       int content2;
2806                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2807                       CORE_ADDR filesz;
2808
2809                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2810                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2811
2812                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4,
2813                                                          byte_order);
2814
2815                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2816                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2817                       if (content2)
2818                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2819                       else
2820                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2821
2822                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4, byte_order,
2823                                               filesz);
2824
2825                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2826                         continue;
2827                     }
2828
2829                   ok = 0;
2830                   break;
2831                 }
2832             }
2833           else if (arch_size == 64
2834                    && phdrs_size >= sizeof (Elf64_External_Phdr)
2835                    && phdrs_size % sizeof (Elf64_External_Phdr) == 0)
2836             {
2837               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2838               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2839               CORE_ADDR displacement = 0;
2840               int i;
2841
2842               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2843                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2844                  already have enough information to compute that displacement
2845                  with what we've read.  */
2846
2847               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2848                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2849                   {
2850                     Elf64_External_Phdr *phdrp;
2851                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2852                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2853                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2854                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2855
2856                     phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2857                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2858                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2859
2860                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2861                                                       byte_order);
2862                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2863
2864                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2865                                                       byte_order);
2866                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2867
2868                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2869                       displacement = displacement_vaddr;
2870
2871                     break;
2872                   }
2873
2874               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2875
2876               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf64_External_Phdr); i++)
2877                 {
2878                   Elf64_External_Phdr *phdrp;
2879                   Elf64_External_Phdr *phdr2p;
2880                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2881                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2882                   asection *plt2_asect;
2883
2884                   phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2885                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2886                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2887                   phdr2p = &((Elf64_External_Phdr *) buf2)[i];
2888
2889                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2890                      prelink as its addresses are always zero.  */
2891
2892                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2893                     continue;
2894
2895                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2896
2897                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2898                                                     byte_order);
2899                   vaddr -= displacement;
2900                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8, byte_order, vaddr);
2901
2902                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2903                                                     byte_order);
2904                   paddr -= displacement;
2905                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8, byte_order, paddr);
2906
2907                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2908                     continue;
2909
2910                   /* Strip modifies the flags and alignment of PT_GNU_RELRO.
2911                      CentOS-5 has problems with filesz, memsz as well.
2912                      See PR 11786.  */
2913                   if (phdr2[i].p_type == PT_GNU_RELRO)
2914                     {
2915                       Elf64_External_Phdr tmp_phdr = *phdrp;
2916                       Elf64_External_Phdr tmp_phdr2 = *phdr2p;
2917
2918                       memset (tmp_phdr.p_filesz, 0, 8);
2919                       memset (tmp_phdr.p_memsz, 0, 8);
2920                       memset (tmp_phdr.p_flags, 0, 4);
2921                       memset (tmp_phdr.p_align, 0, 8);
2922                       memset (tmp_phdr2.p_filesz, 0, 8);
2923                       memset (tmp_phdr2.p_memsz, 0, 8);
2924                       memset (tmp_phdr2.p_flags, 0, 4);
2925                       memset (tmp_phdr2.p_align, 0, 8);
2926
2927                       if (memcmp (&tmp_phdr, &tmp_phdr2, sizeof (tmp_phdr))
2928                           == 0)
2929                         continue;
2930                     }
2931
2932                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2933                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2934                   if (plt2_asect)
2935                     {
2936                       int content2;
2937                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2938                       CORE_ADDR filesz;
2939
2940                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2941                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2942
2943                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8,
2944                                                          byte_order);
2945
2946                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2947                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2948                       if (content2)
2949                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2950                       else
2951                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2952
2953                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8, byte_order,
2954                                               filesz);
2955
2956                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2957                         continue;
2958                     }
2959
2960                   ok = 0;
2961                   break;
2962                 }
2963             }
2964           else
2965             ok = 0;
2966         }
2967
2968       xfree (buf);
2969       xfree (buf2);
2970
2971       if (!ok)
2972         return 0;
2973     }
2974
2975   if (info_verbose)
2976     {
2977       /* It can be printed repeatedly as there is no easy way to check
2978          the executable symbols/file has been already relocated to
2979          displacement.  */
2980
2981       printf_unfiltered (_("Using PIE (Position Independent Executable) "
2982                            "displacement %s for \"%s\".\n"),
2983                          paddress (target_gdbarch (), exec_displacement),
2984                          bfd_get_filename (exec_bfd));
2985     }
2986
2987   *displacementp = exec_displacement;
2988   return 1;
2989 }
2990
2991 /* Relocate the main executable.  This function should be called upon
2992    stopping the inferior process at the entry point to the program.
2993    The entry point from BFD is compared to the AT_ENTRY of AUXV and if they are
2994    different, the main executable is relocated by the proper amount.  */
2995
2996 static void
2997 svr4_relocate_main_executable (void)
2998 {
2999   CORE_ADDR displacement;
3000
3001   /* If we are re-running this executable, SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
3002      probably contains the offsets computed using the PIE displacement
3003      from the previous run, which of course are irrelevant for this run.
3004      So we need to determine the new PIE displacement and recompute the
3005      section offsets accordingly, even if SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
3006      already contains pre-computed offsets.
3007
3008      If we cannot compute the PIE displacement, either:
3009
3010        - The executable is not PIE.
3011
3012        - SYMFILE_OBJFILE does not match the executable started in the target.
3013          This can happen for main executable symbols loaded at the host while
3014          `ld.so --ld-args main-executable' is loaded in the target.
3015
3016      Then we leave the section offsets untouched and use them as is for
3017      this run.  Either:
3018
3019        - These section offsets were properly reset earlier, and thus
3020          already contain the correct values.  This can happen for instance
3021          when reconnecting via the remote protocol to a target that supports
3022          the `qOffsets' packet.
3023
3024        - The section offsets were not reset earlier, and the best we can
3025          hope is that the old offsets are still applicable to the new run.  */
3026
3027   if (! svr4_exec_displacement (&displacement))
3028     return;
3029
3030   /* Even DISPLACEMENT 0 is a valid new difference of in-memory vs. in-file
3031      addresses.  */
3032
3033   if (symfile_objfile)
3034     {
3035       struct section_offsets *new_offsets;
3036       int i;
3037
3038       new_offsets = XALLOCAVEC (struct section_offsets,
3039                                 symfile_objfile->num_sections);
3040
3041       for (i = 0; i < symfile_objfile->num_sections; i++)
3042         new_offsets->offsets[i] = displacement;
3043
3044       objfile_relocate (symfile_objfile, new_offsets);
3045     }
3046   else if (exec_bfd)
3047     {
3048       asection *asect;
3049
3050       for (asect = exec_bfd->sections; asect != NULL; asect = asect->next)
3051         exec_set_section_address (bfd_get_filename (exec_bfd), asect->index,
3052                                   (bfd_section_vma (exec_bfd, asect)
3053                                    + displacement));
3054     }
3055 }
3056
3057 /* Implement the "create_inferior_hook" target_solib_ops method.
3058
3059    For SVR4 executables, this first instruction is either the first
3060    instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
3061    executables) or the instruction at "start" for statically linked
3062    executables.  For dynamically linked executables, the system
3063    first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
3064    and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
3065    shared libraries, maps in the actual user executable, and then
3066    jumps to "start" in the user executable.
3067
3068    We can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
3069    names of shared libraries that are dynamically linked, and the base
3070    addresses to which they are linked.
3071
3072    This function is responsible for discovering those names and
3073    addresses, and saving sufficient information about them to allow
3074    their symbols to be read at a later time.  */
3075
3076 static void
3077 svr4_solib_create_inferior_hook (int from_tty)
3078 {
3079   struct svr4_info *info;
3080
3081   info = get_svr4_info ();
3082
3083   /* Clear the probes-based interface's state.  */
3084   free_probes_table (info);
3085   free_solib_list (info);
3086
3087   /* Relocate the main executable if necessary.  */
3088   svr4_relocate_main_executable ();
3089
3090   /* No point setting a breakpoint in the dynamic linker if we can't
3091      hit it (e.g., a core file, or a trace file).  */
3092   if (!target_has_execution)
3093     return;
3094
3095   if (!svr4_have_link_map_offsets ())
3096     return;
3097
3098   if (!enable_break (info, from_tty))
3099     return;
3100 }
3101
3102 static void
3103 svr4_clear_solib (void)
3104 {
3105   struct svr4_info *info;
3106
3107   info = get_svr4_info ();
3108   info->debug_base = 0;
3109   info->debug_loader_offset_p = 0;
3110   info->debug_loader_offset = 0;
3111   xfree (info->debug_loader_name);
3112   info->debug_loader_name = NULL;
3113 }
3114
3115 /* Clear any bits of ADDR that wouldn't fit in a target-format
3116    data pointer.  "Data pointer" here refers to whatever sort of
3117    address the dynamic linker uses to manage its sections.  At the
3118    moment, we don't support shared libraries on any processors where
3119    code and data pointers are different sizes.
3120
3121    This isn't really the right solution.  What we really need here is
3122    a way to do arithmetic on CORE_ADDR values that respects the
3123    natural pointer/address correspondence.  (For example, on the MIPS,
3124    converting a 32-bit pointer to a 64-bit CORE_ADDR requires you to
3125    sign-extend the value.  There, simply truncating the bits above
3126    gdbarch_ptr_bit, as we do below, is no good.)  This should probably
3127    be a new gdbarch method or something.  */
3128 static CORE_ADDR
3129 svr4_truncate_ptr (CORE_ADDR addr)
3130 {
3131   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) == sizeof (CORE_ADDR) * 8)
3132     /* We don't need to truncate anything, and the bit twiddling below
3133        will fail due to overflow problems.  */
3134     return addr;
3135   else
3136     return addr & (((CORE_ADDR) 1 << gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ())) - 1);
3137 }
3138
3139
3140 static void
3141 svr4_relocate_section_addresses (struct so_list *so,
3142                                  struct target_section *sec)
3143 {
3144   bfd *abfd = sec->the_bfd_section->owner;
3145
3146   sec->addr = svr4_truncate_ptr (sec->addr + lm_addr_check (so, abfd));
3147   sec->endaddr = svr4_truncate_ptr (sec->endaddr + lm_addr_check (so, abfd));
3148 }
3149 \f
3150
3151 /* Architecture-specific operations.  */
3152
3153 /* Per-architecture data key.  */
3154 static struct gdbarch_data *solib_svr4_data;
3155
3156 struct solib_svr4_ops
3157 {
3158   /* Return a description of the layout of `struct link_map'.  */
3159   struct link_map_offsets *(*fetch_link_map_offsets)(void);
3160 };
3161
3162 /* Return a default for the architecture-specific operations.  */
3163
3164 static void *
3165 solib_svr4_init (struct obstack *obstack)
3166 {
3167   struct solib_svr4_ops *ops;
3168
3169   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct solib_svr4_ops);
3170   ops->fetch_link_map_offsets = NULL;
3171   return ops;
3172 }
3173
3174 /* Set the architecture-specific `struct link_map_offsets' fetcher for
3175    GDBARCH to FLMO.  Also, install SVR4 solib_ops into GDBARCH.  */
3176
3177 void
3178 set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets (struct gdbarch *gdbarch,
3179                                        struct link_map_offsets *(*flmo) (void))
3180 {
3181   struct solib_svr4_ops *ops
3182     = (struct solib_svr4_ops *) gdbarch_data (gdbarch, solib_svr4_data);
3183
3184   ops->fetch_link_map_offsets = flmo;
3185
3186   set_solib_ops (gdbarch, &svr4_so_ops);
3187 }
3188
3189 /* Fetch a link_map_offsets structure using the architecture-specific
3190    `struct link_map_offsets' fetcher.  */
3191
3192 static struct link_map_offsets *
3193 svr4_fetch_link_map_offsets (void)
3194 {
3195   struct solib_svr4_ops *ops
3196     = (struct solib_svr4_ops *) gdbarch_data (target_gdbarch (),
3197                                               solib_svr4_data);
3198
3199   gdb_assert (ops->fetch_link_map_offsets);
3200   return ops->fetch_link_map_offsets ();
3201 }
3202
3203 /* Return 1 if a link map offset fetcher has been defined, 0 otherwise.  */
3204
3205 static int
3206 svr4_have_link_map_offsets (void)
3207 {
3208   struct solib_svr4_ops *ops
3209     = (struct solib_svr4_ops *) gdbarch_data (target_gdbarch (),
3210                                               solib_svr4_data);
3211
3212   return (ops->fetch_link_map_offsets != NULL);
3213 }
3214 \f
3215
3216 /* Most OS'es that have SVR4-style ELF dynamic libraries define a
3217    `struct r_debug' and a `struct link_map' that are binary compatible
3218    with the origional SVR4 implementation.  */
3219
3220 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
3221    for an ILP32 SVR4 system.  */
3222
3223 struct link_map_offsets *
3224 svr4_ilp32_fetch_link_map_offsets (void)
3225 {
3226   static struct link_map_offsets lmo;
3227   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
3228
3229   if (lmp == NULL)
3230     {
3231       lmp = &lmo;
3232
3233       lmo.r_version_offset = 0;
3234       lmo.r_version_size = 4;
3235       lmo.r_map_offset = 4;
3236       lmo.r_brk_offset = 8;
3237       lmo.r_ldsomap_offset = 20;
3238
3239       /* Everything we need is in the first 20 bytes.  */
3240       lmo.link_map_size = 20;
3241       lmo.l_addr_offset = 0;
3242       lmo.l_name_offset = 4;
3243       lmo.l_ld_offset = 8;
3244       lmo.l_next_offset = 12;
3245       lmo.l_prev_offset = 16;
3246     }
3247
3248   return lmp;
3249 }
3250
3251 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
3252    for an LP64 SVR4 system.  */
3253
3254 struct link_map_offsets *
3255 svr4_lp64_fetch_link_map_offsets (void)
3256 {
3257   static struct link_map_offsets lmo;
3258   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
3259
3260   if (lmp == NULL)
3261     {
3262       lmp = &lmo;
3263
3264       lmo.r_version_offset = 0;
3265       lmo.r_version_size = 4;
3266       lmo.r_map_offset = 8;
3267       lmo.r_brk_offset = 16;
3268       lmo.r_ldsomap_offset = 40;
3269
3270       /* Everything we need is in the first 40 bytes.  */
3271       lmo.link_map_size = 40;
3272       lmo.l_addr_offset = 0;
3273       lmo.l_name_offset = 8;
3274       lmo.l_ld_offset = 16;
3275       lmo.l_next_offset = 24;
3276       lmo.l_prev_offset = 32;
3277     }
3278
3279   return lmp;
3280 }
3281 \f
3282
3283 struct target_so_ops svr4_so_ops;
3284
3285 /* Lookup global symbol for ELF DSOs linked with -Bsymbolic.  Those DSOs have a
3286    different rule for symbol lookup.  The lookup begins here in the DSO, not in
3287    the main executable.  */
3288
3289 static struct block_symbol
3290 elf_lookup_lib_symbol (struct objfile *objfile,
3291                        const char *name,
3292                        const domain_enum domain)
3293 {
3294   bfd *abfd;
3295
3296   if (objfile == symfile_objfile)
3297     abfd = exec_bfd;
3298   else
3299     {
3300       /* OBJFILE should have been passed as the non-debug one.  */
3301       gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
3302
3303       abfd = objfile->obfd;
3304     }
3305
3306   if (abfd == NULL || scan_dyntag (DT_SYMBOLIC, abfd, NULL, NULL) != 1)
3307     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
3308
3309   return lookup_global_symbol_from_objfile (objfile, name, domain);
3310 }
3311
3312 extern initialize_file_ftype _initialize_svr4_solib; /* -Wmissing-prototypes */
3313
3314 void
3315 _initialize_svr4_solib (void)
3316 {
3317   solib_svr4_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_svr4_init);
3318   solib_svr4_pspace_data
3319     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, svr4_pspace_data_cleanup);
3320
3321   svr4_so_ops.relocate_section_addresses = svr4_relocate_section_addresses;
3322   svr4_so_ops.free_so = svr4_free_so;
3323   svr4_so_ops.clear_so = svr4_clear_so;
3324   svr4_so_ops.clear_solib = svr4_clear_solib;
3325   svr4_so_ops.solib_create_inferior_hook = svr4_solib_create_inferior_hook;
3326   svr4_so_ops.current_sos = svr4_current_sos;
3327   svr4_so_ops.open_symbol_file_object = open_symbol_file_object;
3328   svr4_so_ops.in_dynsym_resolve_code = svr4_in_dynsym_resolve_code;
3329   svr4_so_ops.bfd_open = solib_bfd_open;
3330   svr4_so_ops.lookup_lib_global_symbol = elf_lookup_lib_symbol;
3331   svr4_so_ops.same = svr4_same;
3332   svr4_so_ops.keep_data_in_core = svr4_keep_data_in_core;
3333   svr4_so_ops.update_breakpoints = svr4_update_solib_event_breakpoints;
3334   svr4_so_ops.handle_event = svr4_handle_solib_event;
3335 }