2012-06-05 Joakim Tjernlund <Joakim.Tjernlund@transmode.se>
[external/binutils.git] / gdb / solib-svr4.c
1 /* Handle SVR4 shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-1996, 1998-2001, 2003-2012 Free Software
4    Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "defs.h"
22
23 #include "elf/external.h"
24 #include "elf/common.h"
25 #include "elf/mips.h"
26
27 #include "symtab.h"
28 #include "bfd.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "gdbcore.h"
32 #include "target.h"
33 #include "inferior.h"
34 #include "regcache.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "observer.h"
37
38 #include "gdb_assert.h"
39
40 #include "solist.h"
41 #include "solib.h"
42 #include "solib-svr4.h"
43
44 #include "bfd-target.h"
45 #include "elf-bfd.h"
46 #include "exec.h"
47 #include "auxv.h"
48 #include "exceptions.h"
49
50 static struct link_map_offsets *svr4_fetch_link_map_offsets (void);
51 static int svr4_have_link_map_offsets (void);
52 static void svr4_relocate_main_executable (void);
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 /* Return non-zero if GDB_SO_NAME and INFERIOR_SO_NAME represent
110    the same shared library.  */
111
112 static int
113 svr4_same_1 (const char *gdb_so_name, const char *inferior_so_name)
114 {
115   if (strcmp (gdb_so_name, inferior_so_name) == 0)
116     return 1;
117
118   /* On Solaris, when starting inferior we think that dynamic linker is
119      /usr/lib/ld.so.1, but later on, the table of loaded shared libraries
120      contains /lib/ld.so.1.  Sometimes one file is a link to another, but
121      sometimes they have identical content, but are not linked to each
122      other.  We don't restrict this check for Solaris, but the chances
123      of running into this situation elsewhere are very low.  */
124   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/ld.so.1") == 0
125       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/ld.so.1") == 0)
126     return 1;
127
128   /* Similarly, we observed the same issue with sparc64, but with
129      different locations.  */
130   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0
131       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0)
132     return 1;
133
134   return 0;
135 }
136
137 static int
138 svr4_same (struct so_list *gdb, struct so_list *inferior)
139 {
140   return (svr4_same_1 (gdb->so_original_name, inferior->so_original_name));
141 }
142
143 static struct lm_info *
144 lm_info_read (CORE_ADDR lm_addr)
145 {
146   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
147   gdb_byte *lm;
148   struct lm_info *lm_info;
149   struct cleanup *back_to;
150
151   lm = xmalloc (lmo->link_map_size);
152   back_to = make_cleanup (xfree, lm);
153
154   if (target_read_memory (lm_addr, lm, lmo->link_map_size) != 0)
155     {
156       warning (_("Error reading shared library list entry at %s"),
157                paddress (target_gdbarch, lm_addr)),
158       lm_info = NULL;
159     }
160   else
161     {
162       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
163
164       lm_info = xzalloc (sizeof (*lm_info));
165       lm_info->lm_addr = lm_addr;
166
167       lm_info->l_addr_inferior = extract_typed_address (&lm[lmo->l_addr_offset],
168                                                         ptr_type);
169       lm_info->l_ld = extract_typed_address (&lm[lmo->l_ld_offset], ptr_type);
170       lm_info->l_next = extract_typed_address (&lm[lmo->l_next_offset],
171                                                ptr_type);
172       lm_info->l_prev = extract_typed_address (&lm[lmo->l_prev_offset],
173                                                ptr_type);
174       lm_info->l_name = extract_typed_address (&lm[lmo->l_name_offset],
175                                                ptr_type);
176     }
177
178   do_cleanups (back_to);
179
180   return lm_info;
181 }
182
183 static int
184 has_lm_dynamic_from_link_map (void)
185 {
186   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
187
188   return lmo->l_ld_offset >= 0;
189 }
190
191 static CORE_ADDR
192 lm_addr_check (struct so_list *so, bfd *abfd)
193 {
194   if (!so->lm_info->l_addr_p)
195     {
196       struct bfd_section *dyninfo_sect;
197       CORE_ADDR l_addr, l_dynaddr, dynaddr;
198
199       l_addr = so->lm_info->l_addr_inferior;
200
201       if (! abfd || ! has_lm_dynamic_from_link_map ())
202         goto set_addr;
203
204       l_dynaddr = so->lm_info->l_ld;
205
206       dyninfo_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
207       if (dyninfo_sect == NULL)
208         goto set_addr;
209
210       dynaddr = bfd_section_vma (abfd, dyninfo_sect);
211
212       if (dynaddr + l_addr != l_dynaddr)
213         {
214           CORE_ADDR align = 0x1000;
215           CORE_ADDR minpagesize = align;
216
217           if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
218             {
219               Elf_Internal_Ehdr *ehdr = elf_tdata (abfd)->elf_header;
220               Elf_Internal_Phdr *phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
221               int i;
222
223               align = 1;
224
225               for (i = 0; i < ehdr->e_phnum; i++)
226                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_align > align)
227                   align = phdr[i].p_align;
228
229               minpagesize = get_elf_backend_data (abfd)->minpagesize;
230             }
231
232           /* Turn it into a mask.  */
233           align--;
234
235           /* If the changes match the alignment requirements, we
236              assume we're using a core file that was generated by the
237              same binary, just prelinked with a different base offset.
238              If it doesn't match, we may have a different binary, the
239              same binary with the dynamic table loaded at an unrelated
240              location, or anything, really.  To avoid regressions,
241              don't adjust the base offset in the latter case, although
242              odds are that, if things really changed, debugging won't
243              quite work.
244
245              One could expect more the condition
246                ((l_addr & align) == 0 && ((l_dynaddr - dynaddr) & align) == 0)
247              but the one below is relaxed for PPC.  The PPC kernel supports
248              either 4k or 64k page sizes.  To be prepared for 64k pages,
249              PPC ELF files are built using an alignment requirement of 64k.
250              However, when running on a kernel supporting 4k pages, the memory
251              mapping of the library may not actually happen on a 64k boundary!
252
253              (In the usual case where (l_addr & align) == 0, this check is
254              equivalent to the possibly expected check above.)
255
256              Even on PPC it must be zero-aligned at least for MINPAGESIZE.  */
257
258           l_addr = l_dynaddr - dynaddr;
259
260           if ((l_addr & (minpagesize - 1)) == 0
261               && (l_addr & align) == ((l_dynaddr - dynaddr) & align))
262             {
263               if (info_verbose)
264                 printf_unfiltered (_("Using PIC (Position Independent Code) "
265                                      "prelink displacement %s for \"%s\".\n"),
266                                    paddress (target_gdbarch, l_addr),
267                                    so->so_name);
268             }
269           else
270             {
271               /* There is no way to verify the library file matches.  prelink
272                  can during prelinking of an unprelinked file (or unprelinking
273                  of a prelinked file) shift the DYNAMIC segment by arbitrary
274                  offset without any page size alignment.  There is no way to
275                  find out the ELF header and/or Program Headers for a limited
276                  verification if it they match.  One could do a verification
277                  of the DYNAMIC segment.  Still the found address is the best
278                  one GDB could find.  */
279
280               warning (_(".dynamic section for \"%s\" "
281                          "is not at the expected address "
282                          "(wrong library or version mismatch?)"), so->so_name);
283             }
284         }
285
286     set_addr:
287       so->lm_info->l_addr = l_addr;
288       so->lm_info->l_addr_p = 1;
289     }
290
291   return so->lm_info->l_addr;
292 }
293
294 /* Per pspace SVR4 specific data.  */
295
296 struct svr4_info
297 {
298   CORE_ADDR debug_base; /* Base of dynamic linker structures.  */
299
300   /* Validity flag for debug_loader_offset.  */
301   int debug_loader_offset_p;
302
303   /* Load address for the dynamic linker, inferred.  */
304   CORE_ADDR debug_loader_offset;
305
306   /* Name of the dynamic linker, valid if debug_loader_offset_p.  */
307   char *debug_loader_name;
308
309   /* Load map address for the main executable.  */
310   CORE_ADDR main_lm_addr;
311
312   CORE_ADDR interp_text_sect_low;
313   CORE_ADDR interp_text_sect_high;
314   CORE_ADDR interp_plt_sect_low;
315   CORE_ADDR interp_plt_sect_high;
316 };
317
318 /* Per-program-space data key.  */
319 static const struct program_space_data *solib_svr4_pspace_data;
320
321 static void
322 svr4_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
323 {
324   struct svr4_info *info;
325
326   info = program_space_data (pspace, solib_svr4_pspace_data);
327   xfree (info);
328 }
329
330 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
331    function always returns a valid object.  */
332
333 static struct svr4_info *
334 get_svr4_info (void)
335 {
336   struct svr4_info *info;
337
338   info = program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data);
339   if (info != NULL)
340     return info;
341
342   info = XZALLOC (struct svr4_info);
343   set_program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data, info);
344   return info;
345 }
346
347 /* Local function prototypes */
348
349 static int match_main (const char *);
350
351 /* Read program header TYPE from inferior memory.  The header is found
352    by scanning the OS auxillary vector.
353
354    If TYPE == -1, return the program headers instead of the contents of
355    one program header.
356
357    Return a pointer to allocated memory holding the program header contents,
358    or NULL on failure.  If sucessful, and unless P_SECT_SIZE is NULL, the
359    size of those contents is returned to P_SECT_SIZE.  Likewise, the target
360    architecture size (32-bit or 64-bit) is returned to P_ARCH_SIZE.  */
361
362 static gdb_byte *
363 read_program_header (int type, int *p_sect_size, int *p_arch_size)
364 {
365   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch);
366   CORE_ADDR at_phdr, at_phent, at_phnum, pt_phdr = 0;
367   int arch_size, sect_size;
368   CORE_ADDR sect_addr;
369   gdb_byte *buf;
370   int pt_phdr_p = 0;
371
372   /* Get required auxv elements from target.  */
373   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHDR, &at_phdr) <= 0)
374     return 0;
375   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHENT, &at_phent) <= 0)
376     return 0;
377   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHNUM, &at_phnum) <= 0)
378     return 0;
379   if (!at_phdr || !at_phnum)
380     return 0;
381
382   /* Determine ELF architecture type.  */
383   if (at_phent == sizeof (Elf32_External_Phdr))
384     arch_size = 32;
385   else if (at_phent == sizeof (Elf64_External_Phdr))
386     arch_size = 64;
387   else
388     return 0;
389
390   /* Find the requested segment.  */
391   if (type == -1)
392     {
393       sect_addr = at_phdr;
394       sect_size = at_phent * at_phnum;
395     }
396   else if (arch_size == 32)
397     {
398       Elf32_External_Phdr phdr;
399       int i;
400
401       /* Search for requested PHDR.  */
402       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
403         {
404           int p_type;
405
406           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
407                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
408             return 0;
409
410           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
411                                              4, byte_order);
412
413           if (p_type == PT_PHDR)
414             {
415               pt_phdr_p = 1;
416               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
417                                                   4, byte_order);
418             }
419
420           if (p_type == type)
421             break;
422         }
423
424       if (i == at_phnum)
425         return 0;
426
427       /* Retrieve address and size.  */
428       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
429                                             4, byte_order);
430       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
431                                             4, byte_order);
432     }
433   else
434     {
435       Elf64_External_Phdr phdr;
436       int i;
437
438       /* Search for requested PHDR.  */
439       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
440         {
441           int p_type;
442
443           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
444                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
445             return 0;
446
447           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
448                                              4, byte_order);
449
450           if (p_type == PT_PHDR)
451             {
452               pt_phdr_p = 1;
453               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
454                                                   8, byte_order);
455             }
456
457           if (p_type == type)
458             break;
459         }
460
461       if (i == at_phnum)
462         return 0;
463
464       /* Retrieve address and size.  */
465       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
466                                             8, byte_order);
467       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
468                                             8, byte_order);
469     }
470
471   /* PT_PHDR is optional, but we really need it
472      for PIE to make this work in general.  */
473
474   if (pt_phdr_p)
475     {
476       /* at_phdr is real address in memory. pt_phdr is what pheader says it is.
477          Relocation offset is the difference between the two. */
478       sect_addr = sect_addr + (at_phdr - pt_phdr);
479     }
480
481   /* Read in requested program header.  */
482   buf = xmalloc (sect_size);
483   if (target_read_memory (sect_addr, buf, sect_size))
484     {
485       xfree (buf);
486       return NULL;
487     }
488
489   if (p_arch_size)
490     *p_arch_size = arch_size;
491   if (p_sect_size)
492     *p_sect_size = sect_size;
493
494   return buf;
495 }
496
497
498 /* Return program interpreter string.  */
499 static gdb_byte *
500 find_program_interpreter (void)
501 {
502   gdb_byte *buf = NULL;
503
504   /* If we have an exec_bfd, use its section table.  */
505   if (exec_bfd
506       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
507    {
508      struct bfd_section *interp_sect;
509
510      interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
511      if (interp_sect != NULL)
512       {
513         int sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, interp_sect);
514
515         buf = xmalloc (sect_size);
516         bfd_get_section_contents (exec_bfd, interp_sect, buf, 0, sect_size);
517       }
518    }
519
520   /* If we didn't find it, use the target auxillary vector.  */
521   if (!buf)
522     buf = read_program_header (PT_INTERP, NULL, NULL);
523
524   return buf;
525 }
526
527
528 /* Scan for DYNTAG in .dynamic section of ABFD.  If DYNTAG is found 1 is
529    returned and the corresponding PTR is set.  */
530
531 static int
532 scan_dyntag (int dyntag, bfd *abfd, CORE_ADDR *ptr)
533 {
534   int arch_size, step, sect_size;
535   long dyn_tag;
536   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_addr;
537   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
538   Elf32_External_Dyn *x_dynp_32;
539   Elf64_External_Dyn *x_dynp_64;
540   struct bfd_section *sect;
541   struct target_section *target_section;
542
543   if (abfd == NULL)
544     return 0;
545
546   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
547     return 0;
548
549   arch_size = bfd_get_arch_size (abfd);
550   if (arch_size == -1)
551     return 0;
552
553   /* Find the start address of the .dynamic section.  */
554   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
555   if (sect == NULL)
556     return 0;
557
558   for (target_section = current_target_sections->sections;
559        target_section < current_target_sections->sections_end;
560        target_section++)
561     if (sect == target_section->the_bfd_section)
562       break;
563   if (target_section < current_target_sections->sections_end)
564     dyn_addr = target_section->addr;
565   else
566     {
567       /* ABFD may come from OBJFILE acting only as a symbol file without being
568          loaded into the target (see add_symbol_file_command).  This case is
569          such fallback to the file VMA address without the possibility of
570          having the section relocated to its actual in-memory address.  */
571
572       dyn_addr = bfd_section_vma (abfd, sect);
573     }
574
575   /* Read in .dynamic from the BFD.  We will get the actual value
576      from memory later.  */
577   sect_size = bfd_section_size (abfd, sect);
578   buf = bufstart = alloca (sect_size);
579   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect,
580                                  buf, 0, sect_size))
581     return 0;
582
583   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
584   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
585                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
586   for (bufend = buf + sect_size;
587        buf < bufend;
588        buf += step)
589   {
590     if (arch_size == 32)
591       {
592         x_dynp_32 = (Elf32_External_Dyn *) buf;
593         dyn_tag = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_tag);
594         dyn_ptr = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_un.d_ptr);
595       }
596     else
597       {
598         x_dynp_64 = (Elf64_External_Dyn *) buf;
599         dyn_tag = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_tag);
600         dyn_ptr = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_un.d_ptr);
601       }
602      if (dyn_tag == DT_NULL)
603        return 0;
604      if (dyn_tag == dyntag)
605        {
606          /* If requested, try to read the runtime value of this .dynamic
607             entry.  */
608          if (ptr)
609            {
610              struct type *ptr_type;
611              gdb_byte ptr_buf[8];
612              CORE_ADDR ptr_addr;
613
614              ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
615              ptr_addr = dyn_addr + (buf - bufstart) + arch_size / 8;
616              if (target_read_memory (ptr_addr, ptr_buf, arch_size / 8) == 0)
617                dyn_ptr = extract_typed_address (ptr_buf, ptr_type);
618              *ptr = dyn_ptr;
619            }
620          return 1;
621        }
622   }
623
624   return 0;
625 }
626
627 /* Scan for DYNTAG in .dynamic section of the target's main executable,
628    found by consulting the OS auxillary vector.  If DYNTAG is found 1 is
629    returned and the corresponding PTR is set.  */
630
631 static int
632 scan_dyntag_auxv (int dyntag, CORE_ADDR *ptr)
633 {
634   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch);
635   int sect_size, arch_size, step;
636   long dyn_tag;
637   CORE_ADDR dyn_ptr;
638   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
639
640   /* Read in .dynamic section.  */
641   buf = bufstart = read_program_header (PT_DYNAMIC, &sect_size, &arch_size);
642   if (!buf)
643     return 0;
644
645   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
646   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
647                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
648   for (bufend = buf + sect_size;
649        buf < bufend;
650        buf += step)
651   {
652     if (arch_size == 32)
653       {
654         Elf32_External_Dyn *dynp = (Elf32_External_Dyn *) buf;
655
656         dyn_tag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
657                                             4, byte_order);
658         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
659                                             4, byte_order);
660       }
661     else
662       {
663         Elf64_External_Dyn *dynp = (Elf64_External_Dyn *) buf;
664
665         dyn_tag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
666                                             8, byte_order);
667         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
668                                             8, byte_order);
669       }
670     if (dyn_tag == DT_NULL)
671       break;
672
673     if (dyn_tag == dyntag)
674       {
675         if (ptr)
676           *ptr = dyn_ptr;
677
678         xfree (bufstart);
679         return 1;
680       }
681   }
682
683   xfree (bufstart);
684   return 0;
685 }
686
687 /* Locate the base address of dynamic linker structs for SVR4 elf
688    targets.
689
690    For SVR4 elf targets the address of the dynamic linker's runtime
691    structure is contained within the dynamic info section in the
692    executable file.  The dynamic section is also mapped into the
693    inferior address space.  Because the runtime loader fills in the
694    real address before starting the inferior, we have to read in the
695    dynamic info section from the inferior address space.
696    If there are any errors while trying to find the address, we
697    silently return 0, otherwise the found address is returned.  */
698
699 static CORE_ADDR
700 elf_locate_base (void)
701 {
702   struct minimal_symbol *msymbol;
703   CORE_ADDR dyn_ptr;
704
705   /* Look for DT_MIPS_RLD_MAP first.  MIPS executables use this
706      instead of DT_DEBUG, although they sometimes contain an unused
707      DT_DEBUG.  */
708   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP, exec_bfd, &dyn_ptr)
709       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP, &dyn_ptr))
710     {
711       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
712       gdb_byte *pbuf;
713       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
714
715       pbuf = alloca (pbuf_size);
716       /* DT_MIPS_RLD_MAP contains a pointer to the address
717          of the dynamic link structure.  */
718       if (target_read_memory (dyn_ptr, pbuf, pbuf_size))
719         return 0;
720       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
721     }
722
723   /* Find DT_DEBUG.  */
724   if (scan_dyntag (DT_DEBUG, exec_bfd, &dyn_ptr)
725       || scan_dyntag_auxv (DT_DEBUG, &dyn_ptr))
726     return dyn_ptr;
727
728   /* This may be a static executable.  Look for the symbol
729      conventionally named _r_debug, as a last resort.  */
730   msymbol = lookup_minimal_symbol ("_r_debug", NULL, symfile_objfile);
731   if (msymbol != NULL)
732     return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
733
734   /* DT_DEBUG entry not found.  */
735   return 0;
736 }
737
738 /* Locate the base address of dynamic linker structs.
739
740    For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
741    inferior executable has been linked dynamically, there is a single
742    address somewhere in the inferior's data space which is the key to
743    locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
744    address is the value of the debug base symbol.  The job of this
745    function is to find and return that address, or to return 0 if there
746    is no such address (the executable is statically linked for example).
747
748    For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
749    all of it's structures are statically linked to the executable at
750    link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
751    already been added to the minimal symbol table for the executable's
752    objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
753    have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
754    to find the copies in the shared library.
755
756    The SVR4 version is a bit more complicated because the address
757    is contained somewhere in the dynamic info section.  We have to go
758    to a lot more work to discover the address of the debug base symbol.
759    Because of this complexity, we cache the value we find and return that
760    value on subsequent invocations.  Note there is no copy in the
761    executable symbol tables.  */
762
763 static CORE_ADDR
764 locate_base (struct svr4_info *info)
765 {
766   /* Check to see if we have a currently valid address, and if so, avoid
767      doing all this work again and just return the cached address.  If
768      we have no cached address, try to locate it in the dynamic info
769      section for ELF executables.  There's no point in doing any of this
770      though if we don't have some link map offsets to work with.  */
771
772   if (info->debug_base == 0 && svr4_have_link_map_offsets ())
773     info->debug_base = elf_locate_base ();
774   return info->debug_base;
775 }
776
777 /* Find the first element in the inferior's dynamic link map, and
778    return its address in the inferior.  Return zero if the address
779    could not be determined.
780
781    FIXME: Perhaps we should validate the info somehow, perhaps by
782    checking r_version for a known version number, or r_state for
783    RT_CONSISTENT.  */
784
785 static CORE_ADDR
786 solib_svr4_r_map (struct svr4_info *info)
787 {
788   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
789   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
790   CORE_ADDR addr = 0;
791   volatile struct gdb_exception ex;
792
793   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
794     {
795       addr = read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_map_offset,
796                                         ptr_type);
797     }
798   exception_print (gdb_stderr, ex);
799   return addr;
800 }
801
802 /* Find r_brk from the inferior's debug base.  */
803
804 static CORE_ADDR
805 solib_svr4_r_brk (struct svr4_info *info)
806 {
807   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
808   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
809
810   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_brk_offset,
811                                     ptr_type);
812 }
813
814 /* Find the link map for the dynamic linker (if it is not in the
815    normal list of loaded shared objects).  */
816
817 static CORE_ADDR
818 solib_svr4_r_ldsomap (struct svr4_info *info)
819 {
820   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
821   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
822   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch);
823   ULONGEST version;
824
825   /* Check version, and return zero if `struct r_debug' doesn't have
826      the r_ldsomap member.  */
827   version
828     = read_memory_unsigned_integer (info->debug_base + lmo->r_version_offset,
829                                     lmo->r_version_size, byte_order);
830   if (version < 2 || lmo->r_ldsomap_offset == -1)
831     return 0;
832
833   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_ldsomap_offset,
834                                     ptr_type);
835 }
836
837 /* On Solaris systems with some versions of the dynamic linker,
838    ld.so's l_name pointer points to the SONAME in the string table
839    rather than into writable memory.  So that GDB can find shared
840    libraries when loading a core file generated by gcore, ensure that
841    memory areas containing the l_name string are saved in the core
842    file.  */
843
844 static int
845 svr4_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
846 {
847   struct svr4_info *info;
848   CORE_ADDR ldsomap;
849   struct so_list *new;
850   struct cleanup *old_chain;
851   struct link_map_offsets *lmo;
852   CORE_ADDR name_lm;
853
854   info = get_svr4_info ();
855
856   info->debug_base = 0;
857   locate_base (info);
858   if (!info->debug_base)
859     return 0;
860
861   ldsomap = solib_svr4_r_ldsomap (info);
862   if (!ldsomap)
863     return 0;
864
865   lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
866   new = XZALLOC (struct so_list);
867   old_chain = make_cleanup (xfree, new);
868   new->lm_info = lm_info_read (ldsomap);
869   make_cleanup (xfree, new->lm_info);
870   name_lm = new->lm_info ? new->lm_info->l_name : 0;
871   do_cleanups (old_chain);
872
873   return (name_lm >= vaddr && name_lm < vaddr + size);
874 }
875
876 /* Implement the "open_symbol_file_object" target_so_ops method.
877
878    If no open symbol file, attempt to locate and open the main symbol
879    file.  On SVR4 systems, this is the first link map entry.  If its
880    name is here, we can open it.  Useful when attaching to a process
881    without first loading its symbol file.  */
882
883 static int
884 open_symbol_file_object (void *from_ttyp)
885 {
886   CORE_ADDR lm, l_name;
887   char *filename;
888   int errcode;
889   int from_tty = *(int *)from_ttyp;
890   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
891   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch)->builtin_data_ptr;
892   int l_name_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
893   gdb_byte *l_name_buf = xmalloc (l_name_size);
894   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, l_name_buf);
895   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
896
897   if (symfile_objfile)
898     if (!query (_("Attempt to reload symbols from process? ")))
899       {
900         do_cleanups (cleanups);
901         return 0;
902       }
903
904   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
905   info->debug_base = 0;
906   if (locate_base (info) == 0)
907     {
908       do_cleanups (cleanups);
909       return 0; /* failed somehow...  */
910     }
911
912   /* First link map member should be the executable.  */
913   lm = solib_svr4_r_map (info);
914   if (lm == 0)
915     {
916       do_cleanups (cleanups);
917       return 0; /* failed somehow...  */
918     }
919
920   /* Read address of name from target memory to GDB.  */
921   read_memory (lm + lmo->l_name_offset, l_name_buf, l_name_size);
922
923   /* Convert the address to host format.  */
924   l_name = extract_typed_address (l_name_buf, ptr_type);
925
926   if (l_name == 0)
927     {
928       do_cleanups (cleanups);
929       return 0;         /* No filename.  */
930     }
931
932   /* Now fetch the filename from target memory.  */
933   target_read_string (l_name, &filename, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
934   make_cleanup (xfree, filename);
935
936   if (errcode)
937     {
938       warning (_("failed to read exec filename from attached file: %s"),
939                safe_strerror (errcode));
940       do_cleanups (cleanups);
941       return 0;
942     }
943
944   /* Have a pathname: read the symbol file.  */
945   symbol_file_add_main (filename, from_tty);
946
947   do_cleanups (cleanups);
948   return 1;
949 }
950
951 /* Data exchange structure for the XML parser as returned by
952    svr4_current_sos_via_xfer_libraries.  */
953
954 struct svr4_library_list
955 {
956   struct so_list *head, **tailp;
957
958   /* Inferior address of struct link_map used for the main executable.  It is
959      NULL if not known.  */
960   CORE_ADDR main_lm;
961 };
962
963 /* Implementation for target_so_ops.free_so.  */
964
965 static void
966 svr4_free_so (struct so_list *so)
967 {
968   xfree (so->lm_info);
969 }
970
971 /* Free so_list built so far (called via cleanup).  */
972
973 static void
974 svr4_free_library_list (void *p_list)
975 {
976   struct so_list *list = *(struct so_list **) p_list;
977
978   while (list != NULL)
979     {
980       struct so_list *next = list->next;
981
982       svr4_free_so (list);
983       list = next;
984     }
985 }
986
987 #ifdef HAVE_LIBEXPAT
988
989 #include "xml-support.h"
990
991 /* Handle the start of a <library> element.  Note: new elements are added
992    at the tail of the list, keeping the list in order.  */
993
994 static void
995 library_list_start_library (struct gdb_xml_parser *parser,
996                             const struct gdb_xml_element *element,
997                             void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
998 {
999   struct svr4_library_list *list = user_data;
1000   const char *name = xml_find_attribute (attributes, "name")->value;
1001   ULONGEST *lmp = xml_find_attribute (attributes, "lm")->value;
1002   ULONGEST *l_addrp = xml_find_attribute (attributes, "l_addr")->value;
1003   ULONGEST *l_ldp = xml_find_attribute (attributes, "l_ld")->value;
1004   struct so_list *new_elem;
1005
1006   new_elem = XZALLOC (struct so_list);
1007   new_elem->lm_info = XZALLOC (struct lm_info);
1008   new_elem->lm_info->lm_addr = *lmp;
1009   new_elem->lm_info->l_addr_inferior = *l_addrp;
1010   new_elem->lm_info->l_ld = *l_ldp;
1011
1012   strncpy (new_elem->so_name, name, sizeof (new_elem->so_name) - 1);
1013   new_elem->so_name[sizeof (new_elem->so_name) - 1] = 0;
1014   strcpy (new_elem->so_original_name, new_elem->so_name);
1015
1016   *list->tailp = new_elem;
1017   list->tailp = &new_elem->next;
1018 }
1019
1020 /* Handle the start of a <library-list-svr4> element.  */
1021
1022 static void
1023 svr4_library_list_start_list (struct gdb_xml_parser *parser,
1024                               const struct gdb_xml_element *element,
1025                               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1026 {
1027   struct svr4_library_list *list = user_data;
1028   const char *version = xml_find_attribute (attributes, "version")->value;
1029   struct gdb_xml_value *main_lm = xml_find_attribute (attributes, "main-lm");
1030
1031   if (strcmp (version, "1.0") != 0)
1032     gdb_xml_error (parser,
1033                    _("SVR4 Library list has unsupported version \"%s\""),
1034                    version);
1035
1036   if (main_lm)
1037     list->main_lm = *(ULONGEST *) main_lm->value;
1038 }
1039
1040 /* The allowed elements and attributes for an XML library list.
1041    The root element is a <library-list>.  */
1042
1043 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_attributes[] =
1044 {
1045   { "name", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1046   { "lm", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1047   { "l_addr", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1048   { "l_ld", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1049   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1050 };
1051
1052 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_children[] =
1053 {
1054   {
1055     "library", svr4_library_attributes, NULL,
1056     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
1057     library_list_start_library, NULL
1058   },
1059   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1060 };
1061
1062 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_list_attributes[] =
1063 {
1064   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1065   { "main-lm", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1066   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1067 };
1068
1069 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_elements[] =
1070 {
1071   { "library-list-svr4", svr4_library_list_attributes, svr4_library_list_children,
1072     GDB_XML_EF_NONE, svr4_library_list_start_list, NULL },
1073   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1074 };
1075
1076 /* Parse qXfer:libraries:read packet into *SO_LIST_RETURN.  Return 1 if
1077
1078    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1079    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1080    empty, caller is responsible for freeing all its entries.  */
1081
1082 static int
1083 svr4_parse_libraries (const char *document, struct svr4_library_list *list)
1084 {
1085   struct cleanup *back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list,
1086                                           &list->head);
1087
1088   memset (list, 0, sizeof (*list));
1089   list->tailp = &list->head;
1090   if (gdb_xml_parse_quick (_("target library list"), "library-list.dtd",
1091                            svr4_library_list_elements, document, list) == 0)
1092     {
1093       /* Parsed successfully, keep the result.  */
1094       discard_cleanups (back_to);
1095       return 1;
1096     }
1097
1098   do_cleanups (back_to);
1099   return 0;
1100 }
1101
1102 /* Attempt to get so_list from target via qXfer:libraries:read packet.
1103
1104    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1105    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1106    empty, caller is responsible for freeing all its entries.  */
1107
1108 static int
1109 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list)
1110 {
1111   char *svr4_library_document;
1112   int result;
1113   struct cleanup *back_to;
1114
1115   /* Fetch the list of shared libraries.  */
1116   svr4_library_document = target_read_stralloc (&current_target,
1117                                                 TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4,
1118                                                 NULL);
1119   if (svr4_library_document == NULL)
1120     return 0;
1121
1122   back_to = make_cleanup (xfree, svr4_library_document);
1123   result = svr4_parse_libraries (svr4_library_document, list);
1124   do_cleanups (back_to);
1125
1126   return result;
1127 }
1128
1129 #else
1130
1131 static int
1132 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list)
1133 {
1134   return 0;
1135 }
1136
1137 #endif
1138
1139 /* If no shared library information is available from the dynamic
1140    linker, build a fallback list from other sources.  */
1141
1142 static struct so_list *
1143 svr4_default_sos (void)
1144 {
1145   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1146   struct so_list *new;
1147
1148   if (!info->debug_loader_offset_p)
1149     return NULL;
1150
1151   new = XZALLOC (struct so_list);
1152
1153   new->lm_info = xzalloc (sizeof (struct lm_info));
1154
1155   /* Nothing will ever check the other fields if we set l_addr_p.  */
1156   new->lm_info->l_addr = info->debug_loader_offset;
1157   new->lm_info->l_addr_p = 1;
1158
1159   strncpy (new->so_name, info->debug_loader_name, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1160   new->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1161   strcpy (new->so_original_name, new->so_name);
1162
1163   return new;
1164 }
1165
1166 /* Read the whole inferior libraries chain starting at address LM.  Add the
1167    entries to the tail referenced by LINK_PTR_PTR.  Ignore the first entry if
1168    IGNORE_FIRST and set global MAIN_LM_ADDR according to it.  */
1169
1170 static void
1171 svr4_read_so_list (CORE_ADDR lm, struct so_list ***link_ptr_ptr,
1172                    int ignore_first)
1173 {
1174   CORE_ADDR prev_lm = 0, next_lm;
1175
1176   for (; lm != 0; prev_lm = lm, lm = next_lm)
1177     {
1178       struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
1179       struct so_list *new;
1180       struct cleanup *old_chain;
1181       int errcode;
1182       char *buffer;
1183
1184       new = XZALLOC (struct so_list);
1185       old_chain = make_cleanup_free_so (new);
1186
1187       new->lm_info = lm_info_read (lm);
1188       if (new->lm_info == NULL)
1189         {
1190           do_cleanups (old_chain);
1191           break;
1192         }
1193
1194       next_lm = new->lm_info->l_next;
1195
1196       if (new->lm_info->l_prev != prev_lm)
1197         {
1198           warning (_("Corrupted shared library list: %s != %s"),
1199                    paddress (target_gdbarch, prev_lm),
1200                    paddress (target_gdbarch, new->lm_info->l_prev));
1201           do_cleanups (old_chain);
1202           break;
1203         }
1204
1205       /* For SVR4 versions, the first entry in the link map is for the
1206          inferior executable, so we must ignore it.  For some versions of
1207          SVR4, it has no name.  For others (Solaris 2.3 for example), it
1208          does have a name, so we can no longer use a missing name to
1209          decide when to ignore it.  */
1210       if (ignore_first && new->lm_info->l_prev == 0)
1211         {
1212           struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1213
1214           info->main_lm_addr = new->lm_info->lm_addr;
1215           do_cleanups (old_chain);
1216           continue;
1217         }
1218
1219       /* Extract this shared object's name.  */
1220       target_read_string (new->lm_info->l_name, &buffer,
1221                           SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1222       if (errcode != 0)
1223         {
1224           warning (_("Can't read pathname for load map: %s."),
1225                    safe_strerror (errcode));
1226           do_cleanups (old_chain);
1227           continue;
1228         }
1229
1230       strncpy (new->so_name, buffer, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1231       new->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1232       strcpy (new->so_original_name, new->so_name);
1233       xfree (buffer);
1234
1235       /* If this entry has no name, or its name matches the name
1236          for the main executable, don't include it in the list.  */
1237       if (! new->so_name[0] || match_main (new->so_name))
1238         {
1239           do_cleanups (old_chain);
1240           continue;
1241         }
1242
1243       discard_cleanups (old_chain);
1244       new->next = 0;
1245       **link_ptr_ptr = new;
1246       *link_ptr_ptr = &new->next;
1247     }
1248 }
1249
1250 /* Implement the "current_sos" target_so_ops method.  */
1251
1252 static struct so_list *
1253 svr4_current_sos (void)
1254 {
1255   CORE_ADDR lm;
1256   struct so_list *head = NULL;
1257   struct so_list **link_ptr = &head;
1258   struct svr4_info *info;
1259   struct cleanup *back_to;
1260   int ignore_first;
1261   struct svr4_library_list library_list;
1262
1263   /* Fall back to manual examination of the target if the packet is not
1264      supported or gdbserver failed to find DT_DEBUG.  gdb.server/solib-list.exp
1265      tests a case where gdbserver cannot find the shared libraries list while
1266      GDB itself is able to find it via SYMFILE_OBJFILE.
1267
1268      Unfortunately statically linked inferiors will also fall back through this
1269      suboptimal code path.  */
1270
1271   if (svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list))
1272     {
1273       if (library_list.main_lm)
1274         {
1275           info = get_svr4_info ();
1276           info->main_lm_addr = library_list.main_lm;
1277         }
1278
1279       return library_list.head ? library_list.head : svr4_default_sos ();
1280     }
1281
1282   info = get_svr4_info ();
1283
1284   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1285   info->debug_base = 0;
1286   locate_base (info);
1287
1288   /* If we can't find the dynamic linker's base structure, this
1289      must not be a dynamically linked executable.  Hmm.  */
1290   if (! info->debug_base)
1291     return svr4_default_sos ();
1292
1293   /* Assume that everything is a library if the dynamic loader was loaded
1294      late by a static executable.  */
1295   if (exec_bfd && bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".dynamic") == NULL)
1296     ignore_first = 0;
1297   else
1298     ignore_first = 1;
1299
1300   back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list, &head);
1301
1302   /* Walk the inferior's link map list, and build our list of
1303      `struct so_list' nodes.  */
1304   lm = solib_svr4_r_map (info);
1305   if (lm)
1306     svr4_read_so_list (lm, &link_ptr, ignore_first);
1307
1308   /* On Solaris, the dynamic linker is not in the normal list of
1309      shared objects, so make sure we pick it up too.  Having
1310      symbol information for the dynamic linker is quite crucial
1311      for skipping dynamic linker resolver code.  */
1312   lm = solib_svr4_r_ldsomap (info);
1313   if (lm)
1314     svr4_read_so_list (lm, &link_ptr, 0);
1315
1316   discard_cleanups (back_to);
1317
1318   if (head == NULL)
1319     return svr4_default_sos ();
1320
1321   return head;
1322 }
1323
1324 /* Get the address of the link_map for a given OBJFILE.  */
1325
1326 CORE_ADDR
1327 svr4_fetch_objfile_link_map (struct objfile *objfile)
1328 {
1329   struct so_list *so;
1330   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1331
1332   /* Cause svr4_current_sos() to be run if it hasn't been already.  */
1333   if (info->main_lm_addr == 0)
1334     solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
1335
1336   /* svr4_current_sos() will set main_lm_addr for the main executable.  */
1337   if (objfile == symfile_objfile)
1338     return info->main_lm_addr;
1339
1340   /* The other link map addresses may be found by examining the list
1341      of shared libraries.  */
1342   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
1343     if (so->objfile == objfile)
1344       return so->lm_info->lm_addr;
1345
1346   /* Not found!  */
1347   return 0;
1348 }
1349
1350 /* On some systems, the only way to recognize the link map entry for
1351    the main executable file is by looking at its name.  Return
1352    non-zero iff SONAME matches one of the known main executable names.  */
1353
1354 static int
1355 match_main (const char *soname)
1356 {
1357   const char * const *mainp;
1358
1359   for (mainp = main_name_list; *mainp != NULL; mainp++)
1360     {
1361       if (strcmp (soname, *mainp) == 0)
1362         return (1);
1363     }
1364
1365   return (0);
1366 }
1367
1368 /* Return 1 if PC lies in the dynamic symbol resolution code of the
1369    SVR4 run time loader.  */
1370
1371 int
1372 svr4_in_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1373 {
1374   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1375
1376   return ((pc >= info->interp_text_sect_low
1377            && pc < info->interp_text_sect_high)
1378           || (pc >= info->interp_plt_sect_low
1379               && pc < info->interp_plt_sect_high)
1380           || in_plt_section (pc, NULL)
1381           || in_gnu_ifunc_stub (pc));
1382 }
1383
1384 /* Given an executable's ABFD and target, compute the entry-point
1385    address.  */
1386
1387 static CORE_ADDR
1388 exec_entry_point (struct bfd *abfd, struct target_ops *targ)
1389 {
1390   /* KevinB wrote ... for most targets, the address returned by
1391      bfd_get_start_address() is the entry point for the start
1392      function.  But, for some targets, bfd_get_start_address() returns
1393      the address of a function descriptor from which the entry point
1394      address may be extracted.  This address is extracted by
1395      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr().  The method
1396      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr() is the merely the identify
1397      function for targets which don't use function descriptors.  */
1398   return gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch,
1399                                              bfd_get_start_address (abfd),
1400                                              targ);
1401 }
1402
1403 /* Helper function for gdb_bfd_lookup_symbol.  */
1404
1405 static int
1406 cmp_name_and_sec_flags (asymbol *sym, void *data)
1407 {
1408   return (strcmp (sym->name, (const char *) data) == 0
1409           && (sym->section->flags & (SEC_CODE | SEC_DATA)) != 0);
1410 }
1411 /* Arrange for dynamic linker to hit breakpoint.
1412
1413    Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers have, as part of their
1414    debugger interface, support for arranging for the inferior to hit
1415    a breakpoint after mapping in the shared libraries.  This function
1416    enables that breakpoint.
1417
1418    For SunOS, there is a special flag location (in_debugger) which we
1419    set to 1.  When the dynamic linker sees this flag set, it will set
1420    a breakpoint at a location known only to itself, after saving the
1421    original contents of that place and the breakpoint address itself,
1422    in it's own internal structures.  When we resume the inferior, it
1423    will eventually take a SIGTRAP when it runs into the breakpoint.
1424    We handle this (in a different place) by restoring the contents of
1425    the breakpointed location (which is only known after it stops),
1426    chasing around to locate the shared libraries that have been
1427    loaded, then resuming.
1428
1429    For SVR4, the debugger interface structure contains a member (r_brk)
1430    which is statically initialized at the time the shared library is
1431    built, to the offset of a function (_r_debug_state) which is guaran-
1432    teed to be called once before mapping in a library, and again when
1433    the mapping is complete.  At the time we are examining this member,
1434    it contains only the unrelocated offset of the function, so we have
1435    to do our own relocation.  Later, when the dynamic linker actually
1436    runs, it relocates r_brk to be the actual address of _r_debug_state().
1437
1438    The debugger interface structure also contains an enumeration which
1439    is set to either RT_ADD or RT_DELETE prior to changing the mapping,
1440    depending upon whether or not the library is being mapped or unmapped,
1441    and then set to RT_CONSISTENT after the library is mapped/unmapped.  */
1442
1443 static int
1444 enable_break (struct svr4_info *info, int from_tty)
1445 {
1446   struct minimal_symbol *msymbol;
1447   const char * const *bkpt_namep;
1448   asection *interp_sect;
1449   gdb_byte *interp_name;
1450   CORE_ADDR sym_addr;
1451
1452   info->interp_text_sect_low = info->interp_text_sect_high = 0;
1453   info->interp_plt_sect_low = info->interp_plt_sect_high = 0;
1454
1455   /* If we already have a shared library list in the target, and
1456      r_debug contains r_brk, set the breakpoint there - this should
1457      mean r_brk has already been relocated.  Assume the dynamic linker
1458      is the object containing r_brk.  */
1459
1460   solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
1461   sym_addr = 0;
1462   if (info->debug_base && solib_svr4_r_map (info) != 0)
1463     sym_addr = solib_svr4_r_brk (info);
1464
1465   if (sym_addr != 0)
1466     {
1467       struct obj_section *os;
1468
1469       sym_addr = gdbarch_addr_bits_remove
1470         (target_gdbarch, gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch,
1471                                                              sym_addr,
1472                                                              &current_target));
1473
1474       /* On at least some versions of Solaris there's a dynamic relocation
1475          on _r_debug.r_brk and SYM_ADDR may not be relocated yet, e.g., if
1476          we get control before the dynamic linker has self-relocated.
1477          Check if SYM_ADDR is in a known section, if it is assume we can
1478          trust its value.  This is just a heuristic though, it could go away
1479          or be replaced if it's getting in the way.
1480
1481          On ARM we need to know whether the ISA of rtld_db_dlactivity (or
1482          however it's spelled in your particular system) is ARM or Thumb.
1483          That knowledge is encoded in the address, if it's Thumb the low bit
1484          is 1.  However, we've stripped that info above and it's not clear
1485          what all the consequences are of passing a non-addr_bits_remove'd
1486          address to create_solib_event_breakpoint.  The call to
1487          find_pc_section verifies we know about the address and have some
1488          hope of computing the right kind of breakpoint to use (via
1489          symbol info).  It does mean that GDB needs to be pointed at a
1490          non-stripped version of the dynamic linker in order to obtain
1491          information it already knows about.  Sigh.  */
1492
1493       os = find_pc_section (sym_addr);
1494       if (os != NULL)
1495         {
1496           /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
1497              text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
1498           bfd *tmp_bfd;
1499           CORE_ADDR load_addr;
1500
1501           tmp_bfd = os->objfile->obfd;
1502           load_addr = ANOFFSET (os->objfile->section_offsets,
1503                                 os->objfile->sect_index_text);
1504
1505           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
1506           if (interp_sect)
1507             {
1508               info->interp_text_sect_low =
1509                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
1510               info->interp_text_sect_high =
1511                 info->interp_text_sect_low
1512                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
1513             }
1514           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
1515           if (interp_sect)
1516             {
1517               info->interp_plt_sect_low =
1518                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
1519               info->interp_plt_sect_high =
1520                 info->interp_plt_sect_low
1521                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
1522             }
1523
1524           create_solib_event_breakpoint (target_gdbarch, sym_addr);
1525           return 1;
1526         }
1527     }
1528
1529   /* Find the program interpreter; if not found, warn the user and drop
1530      into the old breakpoint at symbol code.  */
1531   interp_name = find_program_interpreter ();
1532   if (interp_name)
1533     {
1534       CORE_ADDR load_addr = 0;
1535       int load_addr_found = 0;
1536       int loader_found_in_list = 0;
1537       struct so_list *so;
1538       bfd *tmp_bfd = NULL;
1539       struct target_ops *tmp_bfd_target;
1540       volatile struct gdb_exception ex;
1541
1542       sym_addr = 0;
1543
1544       /* Now we need to figure out where the dynamic linker was
1545          loaded so that we can load its symbols and place a breakpoint
1546          in the dynamic linker itself.
1547
1548          This address is stored on the stack.  However, I've been unable
1549          to find any magic formula to find it for Solaris (appears to
1550          be trivial on GNU/Linux).  Therefore, we have to try an alternate
1551          mechanism to find the dynamic linker's base address.  */
1552
1553       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
1554         {
1555           tmp_bfd = solib_bfd_open (interp_name);
1556         }
1557       if (tmp_bfd == NULL)
1558         goto bkpt_at_symbol;
1559
1560       /* Now convert the TMP_BFD into a target.  That way target, as
1561          well as BFD operations can be used.  Note that closing the
1562          target will also close the underlying bfd.  */
1563       tmp_bfd_target = target_bfd_reopen (tmp_bfd);
1564
1565       /* On a running target, we can get the dynamic linker's base
1566          address from the shared library table.  */
1567       so = master_so_list ();
1568       while (so)
1569         {
1570           if (svr4_same_1 (interp_name, so->so_original_name))
1571             {
1572               load_addr_found = 1;
1573               loader_found_in_list = 1;
1574               load_addr = lm_addr_check (so, tmp_bfd);
1575               break;
1576             }
1577           so = so->next;
1578         }
1579
1580       /* If we were not able to find the base address of the loader
1581          from our so_list, then try using the AT_BASE auxilliary entry.  */
1582       if (!load_addr_found)
1583         if (target_auxv_search (&current_target, AT_BASE, &load_addr) > 0)
1584           {
1585             int addr_bit = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch);
1586
1587             /* Ensure LOAD_ADDR has proper sign in its possible upper bits so
1588                that `+ load_addr' will overflow CORE_ADDR width not creating
1589                invalid addresses like 0x101234567 for 32bit inferiors on 64bit
1590                GDB.  */
1591
1592             if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
1593               {
1594                 CORE_ADDR space_size = (CORE_ADDR) 1 << addr_bit;
1595                 CORE_ADDR tmp_entry_point = exec_entry_point (tmp_bfd,
1596                                                               tmp_bfd_target);
1597
1598                 gdb_assert (load_addr < space_size);
1599
1600                 /* TMP_ENTRY_POINT exceeding SPACE_SIZE would be for prelinked
1601                    64bit ld.so with 32bit executable, it should not happen.  */
1602
1603                 if (tmp_entry_point < space_size
1604                     && tmp_entry_point + load_addr >= space_size)
1605                   load_addr -= space_size;
1606               }
1607
1608             load_addr_found = 1;
1609           }
1610
1611       /* Otherwise we find the dynamic linker's base address by examining
1612          the current pc (which should point at the entry point for the
1613          dynamic linker) and subtracting the offset of the entry point.
1614
1615          This is more fragile than the previous approaches, but is a good
1616          fallback method because it has actually been working well in
1617          most cases.  */
1618       if (!load_addr_found)
1619         {
1620           struct regcache *regcache
1621             = get_thread_arch_regcache (inferior_ptid, target_gdbarch);
1622
1623           load_addr = (regcache_read_pc (regcache)
1624                        - exec_entry_point (tmp_bfd, tmp_bfd_target));
1625         }
1626
1627       if (!loader_found_in_list)
1628         {
1629           info->debug_loader_name = xstrdup (interp_name);
1630           info->debug_loader_offset_p = 1;
1631           info->debug_loader_offset = load_addr;
1632           solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
1633         }
1634
1635       /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
1636          text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
1637       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
1638       if (interp_sect)
1639         {
1640           info->interp_text_sect_low =
1641             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
1642           info->interp_text_sect_high =
1643             info->interp_text_sect_low
1644             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
1645         }
1646       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
1647       if (interp_sect)
1648         {
1649           info->interp_plt_sect_low =
1650             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
1651           info->interp_plt_sect_high =
1652             info->interp_plt_sect_low
1653             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
1654         }
1655
1656       /* Now try to set a breakpoint in the dynamic linker.  */
1657       for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
1658         {
1659           sym_addr = gdb_bfd_lookup_symbol (tmp_bfd, cmp_name_and_sec_flags,
1660                                             (void *) *bkpt_namep);
1661           if (sym_addr != 0)
1662             break;
1663         }
1664
1665       if (sym_addr != 0)
1666         /* Convert 'sym_addr' from a function pointer to an address.
1667            Because we pass tmp_bfd_target instead of the current
1668            target, this will always produce an unrelocated value.  */
1669         sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch,
1670                                                        sym_addr,
1671                                                        tmp_bfd_target);
1672
1673       /* We're done with both the temporary bfd and target.  Remember,
1674          closing the target closes the underlying bfd.  */
1675       target_close (tmp_bfd_target, 0);
1676
1677       if (sym_addr != 0)
1678         {
1679           create_solib_event_breakpoint (target_gdbarch, load_addr + sym_addr);
1680           xfree (interp_name);
1681           return 1;
1682         }
1683
1684       /* For whatever reason we couldn't set a breakpoint in the dynamic
1685          linker.  Warn and drop into the old code.  */
1686     bkpt_at_symbol:
1687       xfree (interp_name);
1688       warning (_("Unable to find dynamic linker breakpoint function.\n"
1689                "GDB will be unable to debug shared library initializers\n"
1690                "and track explicitly loaded dynamic code."));
1691     }
1692
1693   /* Scan through the lists of symbols, trying to look up the symbol and
1694      set a breakpoint there.  Terminate loop when we/if we succeed.  */
1695
1696   for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
1697     {
1698       msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
1699       if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
1700         {
1701           sym_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1702           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch,
1703                                                          sym_addr,
1704                                                          &current_target);
1705           create_solib_event_breakpoint (target_gdbarch, sym_addr);
1706           return 1;
1707         }
1708     }
1709
1710   if (interp_name != NULL && !current_inferior ()->attach_flag)
1711     {
1712       for (bkpt_namep = bkpt_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
1713         {
1714           msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
1715           if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
1716             {
1717               sym_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1718               sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch,
1719                                                              sym_addr,
1720                                                              &current_target);
1721               create_solib_event_breakpoint (target_gdbarch, sym_addr);
1722               return 1;
1723             }
1724         }
1725     }
1726   return 0;
1727 }
1728
1729 /* Implement the "special_symbol_handling" target_so_ops method.  */
1730
1731 static void
1732 svr4_special_symbol_handling (void)
1733 {
1734   /* Nothing to do.  */
1735 }
1736
1737 /* Read the ELF program headers from ABFD.  Return the contents and
1738    set *PHDRS_SIZE to the size of the program headers.  */
1739
1740 static gdb_byte *
1741 read_program_headers_from_bfd (bfd *abfd, int *phdrs_size)
1742 {
1743   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
1744   gdb_byte *buf;
1745
1746   ehdr = elf_elfheader (abfd);
1747
1748   *phdrs_size = ehdr->e_phnum * ehdr->e_phentsize;
1749   if (*phdrs_size == 0)
1750     return NULL;
1751
1752   buf = xmalloc (*phdrs_size);
1753   if (bfd_seek (abfd, ehdr->e_phoff, SEEK_SET) != 0
1754       || bfd_bread (buf, *phdrs_size, abfd) != *phdrs_size)
1755     {
1756       xfree (buf);
1757       return NULL;
1758     }
1759
1760   return buf;
1761 }
1762
1763 /* Return 1 and fill *DISPLACEMENTP with detected PIE offset of inferior
1764    exec_bfd.  Otherwise return 0.
1765
1766    We relocate all of the sections by the same amount.  This
1767    behavior is mandated by recent editions of the System V ABI.
1768    According to the System V Application Binary Interface,
1769    Edition 4.1, page 5-5:
1770
1771      ...  Though the system chooses virtual addresses for
1772      individual processes, it maintains the segments' relative
1773      positions.  Because position-independent code uses relative
1774      addressesing between segments, the difference between
1775      virtual addresses in memory must match the difference
1776      between virtual addresses in the file.  The difference
1777      between the virtual address of any segment in memory and
1778      the corresponding virtual address in the file is thus a
1779      single constant value for any one executable or shared
1780      object in a given process.  This difference is the base
1781      address.  One use of the base address is to relocate the
1782      memory image of the program during dynamic linking.
1783
1784    The same language also appears in Edition 4.0 of the System V
1785    ABI and is left unspecified in some of the earlier editions.
1786
1787    Decide if the objfile needs to be relocated.  As indicated above, we will
1788    only be here when execution is stopped.  But during attachment PC can be at
1789    arbitrary address therefore regcache_read_pc can be misleading (contrary to
1790    the auxv AT_ENTRY value).  Moreover for executable with interpreter section
1791    regcache_read_pc would point to the interpreter and not the main executable.
1792
1793    So, to summarize, relocations are necessary when the start address obtained
1794    from the executable is different from the address in auxv AT_ENTRY entry.
1795
1796    [ The astute reader will note that we also test to make sure that
1797      the executable in question has the DYNAMIC flag set.  It is my
1798      opinion that this test is unnecessary (undesirable even).  It
1799      was added to avoid inadvertent relocation of an executable
1800      whose e_type member in the ELF header is not ET_DYN.  There may
1801      be a time in the future when it is desirable to do relocations
1802      on other types of files as well in which case this condition
1803      should either be removed or modified to accomodate the new file
1804      type.  - Kevin, Nov 2000. ]  */
1805
1806 static int
1807 svr4_exec_displacement (CORE_ADDR *displacementp)
1808 {
1809   /* ENTRY_POINT is a possible function descriptor - before
1810      a call to gdbarch_convert_from_func_ptr_addr.  */
1811   CORE_ADDR entry_point, displacement;
1812
1813   if (exec_bfd == NULL)
1814     return 0;
1815
1816   /* Therefore for ELF it is ET_EXEC and not ET_DYN.  Both shared libraries
1817      being executed themselves and PIE (Position Independent Executable)
1818      executables are ET_DYN.  */
1819
1820   if ((bfd_get_file_flags (exec_bfd) & DYNAMIC) == 0)
1821     return 0;
1822
1823   if (target_auxv_search (&current_target, AT_ENTRY, &entry_point) <= 0)
1824     return 0;
1825
1826   displacement = entry_point - bfd_get_start_address (exec_bfd);
1827
1828   /* Verify the DISPLACEMENT candidate complies with the required page
1829      alignment.  It is cheaper than the program headers comparison below.  */
1830
1831   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
1832     {
1833       const struct elf_backend_data *elf = get_elf_backend_data (exec_bfd);
1834
1835       /* p_align of PT_LOAD segments does not specify any alignment but
1836          only congruency of addresses:
1837            p_offset % p_align == p_vaddr % p_align
1838          Kernel is free to load the executable with lower alignment.  */
1839
1840       if ((displacement & (elf->minpagesize - 1)) != 0)
1841         return 0;
1842     }
1843
1844   /* Verify that the auxilliary vector describes the same file as exec_bfd, by
1845      comparing their program headers.  If the program headers in the auxilliary
1846      vector do not match the program headers in the executable, then we are
1847      looking at a different file than the one used by the kernel - for
1848      instance, "gdb program" connected to "gdbserver :PORT ld.so program".  */
1849
1850   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
1851     {
1852       /* Be optimistic and clear OK only if GDB was able to verify the headers
1853          really do not match.  */
1854       int phdrs_size, phdrs2_size, ok = 1;
1855       gdb_byte *buf, *buf2;
1856       int arch_size;
1857
1858       buf = read_program_header (-1, &phdrs_size, &arch_size);
1859       buf2 = read_program_headers_from_bfd (exec_bfd, &phdrs2_size);
1860       if (buf != NULL && buf2 != NULL)
1861         {
1862           enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch);
1863
1864           /* We are dealing with three different addresses.  EXEC_BFD
1865              represents current address in on-disk file.  target memory content
1866              may be different from EXEC_BFD as the file may have been prelinked
1867              to a different address after the executable has been loaded.
1868              Moreover the address of placement in target memory can be
1869              different from what the program headers in target memory say -
1870              this is the goal of PIE.
1871
1872              Detected DISPLACEMENT covers both the offsets of PIE placement and
1873              possible new prelink performed after start of the program.  Here
1874              relocate BUF and BUF2 just by the EXEC_BFD vs. target memory
1875              content offset for the verification purpose.  */
1876
1877           if (phdrs_size != phdrs2_size
1878               || bfd_get_arch_size (exec_bfd) != arch_size)
1879             ok = 0;
1880           else if (arch_size == 32
1881                    && phdrs_size >= sizeof (Elf32_External_Phdr)
1882                    && phdrs_size % sizeof (Elf32_External_Phdr) == 0)
1883             {
1884               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
1885               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
1886               CORE_ADDR displacement = 0;
1887               int i;
1888
1889               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
1890                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
1891                  already have enough information to compute that displacement
1892                  with what we've read.  */
1893
1894               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
1895                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
1896                   {
1897                     Elf32_External_Phdr *phdrp;
1898                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
1899                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
1900                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
1901                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
1902
1903                     phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
1904                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
1905                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
1906
1907                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
1908                                                       byte_order);
1909                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
1910
1911                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
1912                                                       byte_order);
1913                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
1914
1915                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
1916                       displacement = displacement_vaddr;
1917
1918                     break;
1919                   }
1920
1921               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
1922
1923               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf32_External_Phdr); i++)
1924                 {
1925                   Elf32_External_Phdr *phdrp;
1926                   Elf32_External_Phdr *phdr2p;
1927                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
1928                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
1929                   asection *plt2_asect;
1930
1931                   phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
1932                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
1933                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
1934                   phdr2p = &((Elf32_External_Phdr *) buf2)[i];
1935
1936                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
1937                      prelink as its addresses are always zero.  */
1938
1939                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
1940                     continue;
1941
1942                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
1943
1944                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
1945                                                     byte_order);
1946                   vaddr -= displacement;
1947                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4, byte_order, vaddr);
1948
1949                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
1950                                                     byte_order);
1951                   paddr -= displacement;
1952                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4, byte_order, paddr);
1953
1954                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
1955                     continue;
1956
1957                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
1958                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
1959                   if (plt2_asect)
1960                     {
1961                       int content2;
1962                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
1963                       CORE_ADDR filesz;
1964
1965                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
1966                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
1967
1968                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4,
1969                                                          byte_order);
1970
1971                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
1972                          FILESZ is from the in-memory image.  */
1973                       if (content2)
1974                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
1975                       else
1976                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
1977
1978                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4, byte_order,
1979                                               filesz);
1980
1981                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
1982                         continue;
1983                     }
1984
1985                   ok = 0;
1986                   break;
1987                 }
1988             }
1989           else if (arch_size == 64
1990                    && phdrs_size >= sizeof (Elf64_External_Phdr)
1991                    && phdrs_size % sizeof (Elf64_External_Phdr) == 0)
1992             {
1993               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
1994               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
1995               CORE_ADDR displacement = 0;
1996               int i;
1997
1998               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
1999                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2000                  already have enough information to compute that displacement
2001                  with what we've read.  */
2002
2003               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2004                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2005                   {
2006                     Elf64_External_Phdr *phdrp;
2007                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2008                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2009                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2010                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2011
2012                     phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2013                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2014                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2015
2016                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2017                                                       byte_order);
2018                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2019
2020                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2021                                                       byte_order);
2022                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2023
2024                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2025                       displacement = displacement_vaddr;
2026
2027                     break;
2028                   }
2029
2030               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2031
2032               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf64_External_Phdr); i++)
2033                 {
2034                   Elf64_External_Phdr *phdrp;
2035                   Elf64_External_Phdr *phdr2p;
2036                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2037                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2038                   asection *plt2_asect;
2039
2040                   phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2041                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2042                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2043                   phdr2p = &((Elf64_External_Phdr *) buf2)[i];
2044
2045                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2046                      prelink as its addresses are always zero.  */
2047
2048                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2049                     continue;
2050
2051                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2052
2053                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2054                                                     byte_order);
2055                   vaddr -= displacement;
2056                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8, byte_order, vaddr);
2057
2058                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2059                                                     byte_order);
2060                   paddr -= displacement;
2061                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8, byte_order, paddr);
2062
2063                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2064                     continue;
2065
2066                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2067                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2068                   if (plt2_asect)
2069                     {
2070                       int content2;
2071                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2072                       CORE_ADDR filesz;
2073
2074                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2075                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2076
2077                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8,
2078                                                          byte_order);
2079
2080                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2081                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2082                       if (content2)
2083                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2084                       else
2085                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2086
2087                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8, byte_order,
2088                                               filesz);
2089
2090                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2091                         continue;
2092                     }
2093
2094                   ok = 0;
2095                   break;
2096                 }
2097             }
2098           else
2099             ok = 0;
2100         }
2101
2102       xfree (buf);
2103       xfree (buf2);
2104
2105       if (!ok)
2106         return 0;
2107     }
2108
2109   if (info_verbose)
2110     {
2111       /* It can be printed repeatedly as there is no easy way to check
2112          the executable symbols/file has been already relocated to
2113          displacement.  */
2114
2115       printf_unfiltered (_("Using PIE (Position Independent Executable) "
2116                            "displacement %s for \"%s\".\n"),
2117                          paddress (target_gdbarch, displacement),
2118                          bfd_get_filename (exec_bfd));
2119     }
2120
2121   *displacementp = displacement;
2122   return 1;
2123 }
2124
2125 /* Relocate the main executable.  This function should be called upon
2126    stopping the inferior process at the entry point to the program.
2127    The entry point from BFD is compared to the AT_ENTRY of AUXV and if they are
2128    different, the main executable is relocated by the proper amount.  */
2129
2130 static void
2131 svr4_relocate_main_executable (void)
2132 {
2133   CORE_ADDR displacement;
2134
2135   /* If we are re-running this executable, SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2136      probably contains the offsets computed using the PIE displacement
2137      from the previous run, which of course are irrelevant for this run.
2138      So we need to determine the new PIE displacement and recompute the
2139      section offsets accordingly, even if SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2140      already contains pre-computed offsets.
2141
2142      If we cannot compute the PIE displacement, either:
2143
2144        - The executable is not PIE.
2145
2146        - SYMFILE_OBJFILE does not match the executable started in the target.
2147          This can happen for main executable symbols loaded at the host while
2148          `ld.so --ld-args main-executable' is loaded in the target.
2149
2150      Then we leave the section offsets untouched and use them as is for
2151      this run.  Either:
2152
2153        - These section offsets were properly reset earlier, and thus
2154          already contain the correct values.  This can happen for instance
2155          when reconnecting via the remote protocol to a target that supports
2156          the `qOffsets' packet.
2157
2158        - The section offsets were not reset earlier, and the best we can
2159          hope is that the old offsets are still applicable to the new run.  */
2160
2161   if (! svr4_exec_displacement (&displacement))
2162     return;
2163
2164   /* Even DISPLACEMENT 0 is a valid new difference of in-memory vs. in-file
2165      addresses.  */
2166
2167   if (symfile_objfile)
2168     {
2169       struct section_offsets *new_offsets;
2170       int i;
2171
2172       new_offsets = alloca (symfile_objfile->num_sections
2173                             * sizeof (*new_offsets));
2174
2175       for (i = 0; i < symfile_objfile->num_sections; i++)
2176         new_offsets->offsets[i] = displacement;
2177
2178       objfile_relocate (symfile_objfile, new_offsets);
2179     }
2180   else if (exec_bfd)
2181     {
2182       asection *asect;
2183
2184       for (asect = exec_bfd->sections; asect != NULL; asect = asect->next)
2185         exec_set_section_address (bfd_get_filename (exec_bfd), asect->index,
2186                                   (bfd_section_vma (exec_bfd, asect)
2187                                    + displacement));
2188     }
2189 }
2190
2191 /* Implement the "create_inferior_hook" target_solib_ops method.
2192
2193    For SVR4 executables, this first instruction is either the first
2194    instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
2195    executables) or the instruction at "start" for statically linked
2196    executables.  For dynamically linked executables, the system
2197    first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
2198    and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
2199    shared libraries, maps in the actual user executable, and then
2200    jumps to "start" in the user executable.
2201
2202    We can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
2203    names of shared libraries that are dynamically linked, and the base
2204    addresses to which they are linked.
2205
2206    This function is responsible for discovering those names and
2207    addresses, and saving sufficient information about them to allow
2208    their symbols to be read at a later time.
2209
2210    FIXME
2211
2212    Between enable_break() and disable_break(), this code does not
2213    properly handle hitting breakpoints which the user might have
2214    set in the startup code or in the dynamic linker itself.  Proper
2215    handling will probably have to wait until the implementation is
2216    changed to use the "breakpoint handler function" method.
2217
2218    Also, what if child has exit()ed?  Must exit loop somehow.  */
2219
2220 static void
2221 svr4_solib_create_inferior_hook (int from_tty)
2222 {
2223 #if defined(_SCO_DS)
2224   struct inferior *inf;
2225   struct thread_info *tp;
2226 #endif /* defined(_SCO_DS) */
2227   struct svr4_info *info;
2228
2229   info = get_svr4_info ();
2230
2231   /* Relocate the main executable if necessary.  */
2232   svr4_relocate_main_executable ();
2233
2234   /* No point setting a breakpoint in the dynamic linker if we can't
2235      hit it (e.g., a core file, or a trace file).  */
2236   if (!target_has_execution)
2237     return;
2238
2239   if (!svr4_have_link_map_offsets ())
2240     return;
2241
2242   if (!enable_break (info, from_tty))
2243     return;
2244
2245 #if defined(_SCO_DS)
2246   /* SCO needs the loop below, other systems should be using the
2247      special shared library breakpoints and the shared library breakpoint
2248      service routine.
2249
2250      Now run the target.  It will eventually hit the breakpoint, at
2251      which point all of the libraries will have been mapped in and we
2252      can go groveling around in the dynamic linker structures to find
2253      out what we need to know about them.  */
2254
2255   inf = current_inferior ();
2256   tp = inferior_thread ();
2257
2258   clear_proceed_status ();
2259   inf->control.stop_soon = STOP_QUIETLY;
2260   tp->suspend.stop_signal = GDB_SIGNAL_0;
2261   do
2262     {
2263       target_resume (pid_to_ptid (-1), 0, tp->suspend.stop_signal);
2264       wait_for_inferior ();
2265     }
2266   while (tp->suspend.stop_signal != GDB_SIGNAL_TRAP);
2267   inf->control.stop_soon = NO_STOP_QUIETLY;
2268 #endif /* defined(_SCO_DS) */
2269 }
2270
2271 static void
2272 svr4_clear_solib (void)
2273 {
2274   struct svr4_info *info;
2275
2276   info = get_svr4_info ();
2277   info->debug_base = 0;
2278   info->debug_loader_offset_p = 0;
2279   info->debug_loader_offset = 0;
2280   xfree (info->debug_loader_name);
2281   info->debug_loader_name = NULL;
2282 }
2283
2284 /* Clear any bits of ADDR that wouldn't fit in a target-format
2285    data pointer.  "Data pointer" here refers to whatever sort of
2286    address the dynamic linker uses to manage its sections.  At the
2287    moment, we don't support shared libraries on any processors where
2288    code and data pointers are different sizes.
2289
2290    This isn't really the right solution.  What we really need here is
2291    a way to do arithmetic on CORE_ADDR values that respects the
2292    natural pointer/address correspondence.  (For example, on the MIPS,
2293    converting a 32-bit pointer to a 64-bit CORE_ADDR requires you to
2294    sign-extend the value.  There, simply truncating the bits above
2295    gdbarch_ptr_bit, as we do below, is no good.)  This should probably
2296    be a new gdbarch method or something.  */
2297 static CORE_ADDR
2298 svr4_truncate_ptr (CORE_ADDR addr)
2299 {
2300   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) == sizeof (CORE_ADDR) * 8)
2301     /* We don't need to truncate anything, and the bit twiddling below
2302        will fail due to overflow problems.  */
2303     return addr;
2304   else
2305     return addr & (((CORE_ADDR) 1 << gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch)) - 1);
2306 }
2307
2308
2309 static void
2310 svr4_relocate_section_addresses (struct so_list *so,
2311                                  struct target_section *sec)
2312 {
2313   sec->addr    = svr4_truncate_ptr (sec->addr    + lm_addr_check (so,
2314                                                                   sec->bfd));
2315   sec->endaddr = svr4_truncate_ptr (sec->endaddr + lm_addr_check (so,
2316                                                                   sec->bfd));
2317 }
2318 \f
2319
2320 /* Architecture-specific operations.  */
2321
2322 /* Per-architecture data key.  */
2323 static struct gdbarch_data *solib_svr4_data;
2324
2325 struct solib_svr4_ops
2326 {
2327   /* Return a description of the layout of `struct link_map'.  */
2328   struct link_map_offsets *(*fetch_link_map_offsets)(void);
2329 };
2330
2331 /* Return a default for the architecture-specific operations.  */
2332
2333 static void *
2334 solib_svr4_init (struct obstack *obstack)
2335 {
2336   struct solib_svr4_ops *ops;
2337
2338   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct solib_svr4_ops);
2339   ops->fetch_link_map_offsets = NULL;
2340   return ops;
2341 }
2342
2343 /* Set the architecture-specific `struct link_map_offsets' fetcher for
2344    GDBARCH to FLMO.  Also, install SVR4 solib_ops into GDBARCH.  */
2345
2346 void
2347 set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets (struct gdbarch *gdbarch,
2348                                        struct link_map_offsets *(*flmo) (void))
2349 {
2350   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_svr4_data);
2351
2352   ops->fetch_link_map_offsets = flmo;
2353
2354   set_solib_ops (gdbarch, &svr4_so_ops);
2355 }
2356
2357 /* Fetch a link_map_offsets structure using the architecture-specific
2358    `struct link_map_offsets' fetcher.  */
2359
2360 static struct link_map_offsets *
2361 svr4_fetch_link_map_offsets (void)
2362 {
2363   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (target_gdbarch, solib_svr4_data);
2364
2365   gdb_assert (ops->fetch_link_map_offsets);
2366   return ops->fetch_link_map_offsets ();
2367 }
2368
2369 /* Return 1 if a link map offset fetcher has been defined, 0 otherwise.  */
2370
2371 static int
2372 svr4_have_link_map_offsets (void)
2373 {
2374   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (target_gdbarch, solib_svr4_data);
2375
2376   return (ops->fetch_link_map_offsets != NULL);
2377 }
2378 \f
2379
2380 /* Most OS'es that have SVR4-style ELF dynamic libraries define a
2381    `struct r_debug' and a `struct link_map' that are binary compatible
2382    with the origional SVR4 implementation.  */
2383
2384 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
2385    for an ILP32 SVR4 system.  */
2386
2387 struct link_map_offsets *
2388 svr4_ilp32_fetch_link_map_offsets (void)
2389 {
2390   static struct link_map_offsets lmo;
2391   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
2392
2393   if (lmp == NULL)
2394     {
2395       lmp = &lmo;
2396
2397       lmo.r_version_offset = 0;
2398       lmo.r_version_size = 4;
2399       lmo.r_map_offset = 4;
2400       lmo.r_brk_offset = 8;
2401       lmo.r_ldsomap_offset = 20;
2402
2403       /* Everything we need is in the first 20 bytes.  */
2404       lmo.link_map_size = 20;
2405       lmo.l_addr_offset = 0;
2406       lmo.l_name_offset = 4;
2407       lmo.l_ld_offset = 8;
2408       lmo.l_next_offset = 12;
2409       lmo.l_prev_offset = 16;
2410     }
2411
2412   return lmp;
2413 }
2414
2415 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
2416    for an LP64 SVR4 system.  */
2417
2418 struct link_map_offsets *
2419 svr4_lp64_fetch_link_map_offsets (void)
2420 {
2421   static struct link_map_offsets lmo;
2422   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
2423
2424   if (lmp == NULL)
2425     {
2426       lmp = &lmo;
2427
2428       lmo.r_version_offset = 0;
2429       lmo.r_version_size = 4;
2430       lmo.r_map_offset = 8;
2431       lmo.r_brk_offset = 16;
2432       lmo.r_ldsomap_offset = 40;
2433
2434       /* Everything we need is in the first 40 bytes.  */
2435       lmo.link_map_size = 40;
2436       lmo.l_addr_offset = 0;
2437       lmo.l_name_offset = 8;
2438       lmo.l_ld_offset = 16;
2439       lmo.l_next_offset = 24;
2440       lmo.l_prev_offset = 32;
2441     }
2442
2443   return lmp;
2444 }
2445 \f
2446
2447 struct target_so_ops svr4_so_ops;
2448
2449 /* Lookup global symbol for ELF DSOs linked with -Bsymbolic.  Those DSOs have a
2450    different rule for symbol lookup.  The lookup begins here in the DSO, not in
2451    the main executable.  */
2452
2453 static struct symbol *
2454 elf_lookup_lib_symbol (const struct objfile *objfile,
2455                        const char *name,
2456                        const domain_enum domain)
2457 {
2458   bfd *abfd;
2459
2460   if (objfile == symfile_objfile)
2461     abfd = exec_bfd;
2462   else
2463     {
2464       /* OBJFILE should have been passed as the non-debug one.  */
2465       gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
2466
2467       abfd = objfile->obfd;
2468     }
2469
2470   if (abfd == NULL || scan_dyntag (DT_SYMBOLIC, abfd, NULL) != 1)
2471     return NULL;
2472
2473   return lookup_global_symbol_from_objfile (objfile, name, domain);
2474 }
2475
2476 extern initialize_file_ftype _initialize_svr4_solib; /* -Wmissing-prototypes */
2477
2478 void
2479 _initialize_svr4_solib (void)
2480 {
2481   solib_svr4_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_svr4_init);
2482   solib_svr4_pspace_data
2483     = register_program_space_data_with_cleanup (svr4_pspace_data_cleanup);
2484
2485   svr4_so_ops.relocate_section_addresses = svr4_relocate_section_addresses;
2486   svr4_so_ops.free_so = svr4_free_so;
2487   svr4_so_ops.clear_solib = svr4_clear_solib;
2488   svr4_so_ops.solib_create_inferior_hook = svr4_solib_create_inferior_hook;
2489   svr4_so_ops.special_symbol_handling = svr4_special_symbol_handling;
2490   svr4_so_ops.current_sos = svr4_current_sos;
2491   svr4_so_ops.open_symbol_file_object = open_symbol_file_object;
2492   svr4_so_ops.in_dynsym_resolve_code = svr4_in_dynsym_resolve_code;
2493   svr4_so_ops.bfd_open = solib_bfd_open;
2494   svr4_so_ops.lookup_lib_global_symbol = elf_lookup_lib_symbol;
2495   svr4_so_ops.same = svr4_same;
2496   svr4_so_ops.keep_data_in_core = svr4_keep_data_in_core;
2497 }