36b6c598a4fae80819d34cbfef43e32a5adcdffe
[external/binutils.git] / gdb / solib-svr4.c
1 /* Handle SVR4 shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21
22 #include "elf/external.h"
23 #include "elf/common.h"
24 #include "elf/mips.h"
25
26 #include "symtab.h"
27 #include "bfd.h"
28 #include "symfile.h"
29 #include "objfiles.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "target.h"
32 #include "inferior.h"
33 #include "infrun.h"
34 #include "regcache.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "observer.h"
37
38 #include "solist.h"
39 #include "solib.h"
40 #include "solib-svr4.h"
41
42 #include "bfd-target.h"
43 #include "elf-bfd.h"
44 #include "exec.h"
45 #include "auxv.h"
46 #include "gdb_bfd.h"
47 #include "probe.h"
48
49 static struct link_map_offsets *svr4_fetch_link_map_offsets (void);
50 static int svr4_have_link_map_offsets (void);
51 static void svr4_relocate_main_executable (void);
52 static void svr4_free_library_list (void *p_list);
53
54 /* Link map info to include in an allocated so_list entry.  */
55
56 struct lm_info
57   {
58     /* Amount by which addresses in the binary should be relocated to
59        match the inferior.  The direct inferior value is L_ADDR_INFERIOR.
60        When prelinking is involved and the prelink base address changes,
61        we may need a different offset - the recomputed offset is in L_ADDR.
62        It is commonly the same value.  It is cached as we want to warn about
63        the difference and compute it only once.  L_ADDR is valid
64        iff L_ADDR_P.  */
65     CORE_ADDR l_addr, l_addr_inferior;
66     unsigned int l_addr_p : 1;
67
68     /* The target location of lm.  */
69     CORE_ADDR lm_addr;
70
71     /* Values read in from inferior's fields of the same name.  */
72     CORE_ADDR l_ld, l_next, l_prev, l_name;
73   };
74
75 /* On SVR4 systems, a list of symbols in the dynamic linker where
76    GDB can try to place a breakpoint to monitor shared library
77    events.
78
79    If none of these symbols are found, or other errors occur, then
80    SVR4 systems will fall back to using a symbol as the "startup
81    mapping complete" breakpoint address.  */
82
83 static const char * const solib_break_names[] =
84 {
85   "r_debug_state",
86   "_r_debug_state",
87   "_dl_debug_state",
88   "rtld_db_dlactivity",
89   "__dl_rtld_db_dlactivity",
90   "_rtld_debug_state",
91
92   NULL
93 };
94
95 static const char * const bkpt_names[] =
96 {
97   "_start",
98   "__start",
99   "main",
100   NULL
101 };
102
103 static const  char * const main_name_list[] =
104 {
105   "main_$main",
106   NULL
107 };
108
109 /* What to do when a probe stop occurs.  */
110
111 enum probe_action
112 {
113   /* Something went seriously wrong.  Stop using probes and
114      revert to using the older interface.  */
115   PROBES_INTERFACE_FAILED,
116
117   /* No action is required.  The shared object list is still
118      valid.  */
119   DO_NOTHING,
120
121   /* The shared object list should be reloaded entirely.  */
122   FULL_RELOAD,
123
124   /* Attempt to incrementally update the shared object list. If
125      the update fails or is not possible, fall back to reloading
126      the list in full.  */
127   UPDATE_OR_RELOAD,
128 };
129
130 /* A probe's name and its associated action.  */
131
132 struct probe_info
133 {
134   /* The name of the probe.  */
135   const char *name;
136
137   /* What to do when a probe stop occurs.  */
138   enum probe_action action;
139 };
140
141 /* A list of named probes and their associated actions.  If all
142    probes are present in the dynamic linker then the probes-based
143    interface will be used.  */
144
145 static const struct probe_info probe_info[] =
146 {
147   { "init_start", DO_NOTHING },
148   { "init_complete", FULL_RELOAD },
149   { "map_start", DO_NOTHING },
150   { "map_failed", DO_NOTHING },
151   { "reloc_complete", UPDATE_OR_RELOAD },
152   { "unmap_start", DO_NOTHING },
153   { "unmap_complete", FULL_RELOAD },
154 };
155
156 #define NUM_PROBES ARRAY_SIZE (probe_info)
157
158 /* Return non-zero if GDB_SO_NAME and INFERIOR_SO_NAME represent
159    the same shared library.  */
160
161 static int
162 svr4_same_1 (const char *gdb_so_name, const char *inferior_so_name)
163 {
164   if (strcmp (gdb_so_name, inferior_so_name) == 0)
165     return 1;
166
167   /* On Solaris, when starting inferior we think that dynamic linker is
168      /usr/lib/ld.so.1, but later on, the table of loaded shared libraries
169      contains /lib/ld.so.1.  Sometimes one file is a link to another, but
170      sometimes they have identical content, but are not linked to each
171      other.  We don't restrict this check for Solaris, but the chances
172      of running into this situation elsewhere are very low.  */
173   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/ld.so.1") == 0
174       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/ld.so.1") == 0)
175     return 1;
176
177   /* Similarly, we observed the same issue with sparc64, but with
178      different locations.  */
179   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0
180       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0)
181     return 1;
182
183   return 0;
184 }
185
186 static int
187 svr4_same (struct so_list *gdb, struct so_list *inferior)
188 {
189   return (svr4_same_1 (gdb->so_original_name, inferior->so_original_name));
190 }
191
192 static struct lm_info *
193 lm_info_read (CORE_ADDR lm_addr)
194 {
195   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
196   gdb_byte *lm;
197   struct lm_info *lm_info;
198   struct cleanup *back_to;
199
200   lm = xmalloc (lmo->link_map_size);
201   back_to = make_cleanup (xfree, lm);
202
203   if (target_read_memory (lm_addr, lm, lmo->link_map_size) != 0)
204     {
205       warning (_("Error reading shared library list entry at %s"),
206                paddress (target_gdbarch (), lm_addr)),
207       lm_info = NULL;
208     }
209   else
210     {
211       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
212
213       lm_info = XCNEW (struct lm_info);
214       lm_info->lm_addr = lm_addr;
215
216       lm_info->l_addr_inferior = extract_typed_address (&lm[lmo->l_addr_offset],
217                                                         ptr_type);
218       lm_info->l_ld = extract_typed_address (&lm[lmo->l_ld_offset], ptr_type);
219       lm_info->l_next = extract_typed_address (&lm[lmo->l_next_offset],
220                                                ptr_type);
221       lm_info->l_prev = extract_typed_address (&lm[lmo->l_prev_offset],
222                                                ptr_type);
223       lm_info->l_name = extract_typed_address (&lm[lmo->l_name_offset],
224                                                ptr_type);
225     }
226
227   do_cleanups (back_to);
228
229   return lm_info;
230 }
231
232 static int
233 has_lm_dynamic_from_link_map (void)
234 {
235   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
236
237   return lmo->l_ld_offset >= 0;
238 }
239
240 static CORE_ADDR
241 lm_addr_check (const struct so_list *so, bfd *abfd)
242 {
243   if (!so->lm_info->l_addr_p)
244     {
245       struct bfd_section *dyninfo_sect;
246       CORE_ADDR l_addr, l_dynaddr, dynaddr;
247
248       l_addr = so->lm_info->l_addr_inferior;
249
250       if (! abfd || ! has_lm_dynamic_from_link_map ())
251         goto set_addr;
252
253       l_dynaddr = so->lm_info->l_ld;
254
255       dyninfo_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
256       if (dyninfo_sect == NULL)
257         goto set_addr;
258
259       dynaddr = bfd_section_vma (abfd, dyninfo_sect);
260
261       if (dynaddr + l_addr != l_dynaddr)
262         {
263           CORE_ADDR align = 0x1000;
264           CORE_ADDR minpagesize = align;
265
266           if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
267             {
268               Elf_Internal_Ehdr *ehdr = elf_tdata (abfd)->elf_header;
269               Elf_Internal_Phdr *phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
270               int i;
271
272               align = 1;
273
274               for (i = 0; i < ehdr->e_phnum; i++)
275                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_align > align)
276                   align = phdr[i].p_align;
277
278               minpagesize = get_elf_backend_data (abfd)->minpagesize;
279             }
280
281           /* Turn it into a mask.  */
282           align--;
283
284           /* If the changes match the alignment requirements, we
285              assume we're using a core file that was generated by the
286              same binary, just prelinked with a different base offset.
287              If it doesn't match, we may have a different binary, the
288              same binary with the dynamic table loaded at an unrelated
289              location, or anything, really.  To avoid regressions,
290              don't adjust the base offset in the latter case, although
291              odds are that, if things really changed, debugging won't
292              quite work.
293
294              One could expect more the condition
295                ((l_addr & align) == 0 && ((l_dynaddr - dynaddr) & align) == 0)
296              but the one below is relaxed for PPC.  The PPC kernel supports
297              either 4k or 64k page sizes.  To be prepared for 64k pages,
298              PPC ELF files are built using an alignment requirement of 64k.
299              However, when running on a kernel supporting 4k pages, the memory
300              mapping of the library may not actually happen on a 64k boundary!
301
302              (In the usual case where (l_addr & align) == 0, this check is
303              equivalent to the possibly expected check above.)
304
305              Even on PPC it must be zero-aligned at least for MINPAGESIZE.  */
306
307           l_addr = l_dynaddr - dynaddr;
308
309           if ((l_addr & (minpagesize - 1)) == 0
310               && (l_addr & align) == ((l_dynaddr - dynaddr) & align))
311             {
312               if (info_verbose)
313                 printf_unfiltered (_("Using PIC (Position Independent Code) "
314                                      "prelink displacement %s for \"%s\".\n"),
315                                    paddress (target_gdbarch (), l_addr),
316                                    so->so_name);
317             }
318           else
319             {
320               /* There is no way to verify the library file matches.  prelink
321                  can during prelinking of an unprelinked file (or unprelinking
322                  of a prelinked file) shift the DYNAMIC segment by arbitrary
323                  offset without any page size alignment.  There is no way to
324                  find out the ELF header and/or Program Headers for a limited
325                  verification if it they match.  One could do a verification
326                  of the DYNAMIC segment.  Still the found address is the best
327                  one GDB could find.  */
328
329               warning (_(".dynamic section for \"%s\" "
330                          "is not at the expected address "
331                          "(wrong library or version mismatch?)"), so->so_name);
332             }
333         }
334
335     set_addr:
336       so->lm_info->l_addr = l_addr;
337       so->lm_info->l_addr_p = 1;
338     }
339
340   return so->lm_info->l_addr;
341 }
342
343 /* Per pspace SVR4 specific data.  */
344
345 struct svr4_info
346 {
347   CORE_ADDR debug_base; /* Base of dynamic linker structures.  */
348
349   /* Validity flag for debug_loader_offset.  */
350   int debug_loader_offset_p;
351
352   /* Load address for the dynamic linker, inferred.  */
353   CORE_ADDR debug_loader_offset;
354
355   /* Name of the dynamic linker, valid if debug_loader_offset_p.  */
356   char *debug_loader_name;
357
358   /* Load map address for the main executable.  */
359   CORE_ADDR main_lm_addr;
360
361   CORE_ADDR interp_text_sect_low;
362   CORE_ADDR interp_text_sect_high;
363   CORE_ADDR interp_plt_sect_low;
364   CORE_ADDR interp_plt_sect_high;
365
366   /* Nonzero if the list of objects was last obtained from the target
367      via qXfer:libraries-svr4:read.  */
368   int using_xfer;
369
370   /* Table of struct probe_and_action instances, used by the
371      probes-based interface to map breakpoint addresses to probes
372      and their associated actions.  Lookup is performed using
373      probe_and_action->probe->address.  */
374   htab_t probes_table;
375
376   /* List of objects loaded into the inferior, used by the probes-
377      based interface.  */
378   struct so_list *solib_list;
379 };
380
381 /* Per-program-space data key.  */
382 static const struct program_space_data *solib_svr4_pspace_data;
383
384 /* Free the probes table.  */
385
386 static void
387 free_probes_table (struct svr4_info *info)
388 {
389   if (info->probes_table == NULL)
390     return;
391
392   htab_delete (info->probes_table);
393   info->probes_table = NULL;
394 }
395
396 /* Free the solib list.  */
397
398 static void
399 free_solib_list (struct svr4_info *info)
400 {
401   svr4_free_library_list (&info->solib_list);
402   info->solib_list = NULL;
403 }
404
405 static void
406 svr4_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
407 {
408   struct svr4_info *info = arg;
409
410   free_probes_table (info);
411   free_solib_list (info);
412
413   xfree (info);
414 }
415
416 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
417    function always returns a valid object.  */
418
419 static struct svr4_info *
420 get_svr4_info (void)
421 {
422   struct svr4_info *info;
423
424   info = program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data);
425   if (info != NULL)
426     return info;
427
428   info = XCNEW (struct svr4_info);
429   set_program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data, info);
430   return info;
431 }
432
433 /* Local function prototypes */
434
435 static int match_main (const char *);
436
437 /* Read program header TYPE from inferior memory.  The header is found
438    by scanning the OS auxillary vector.
439
440    If TYPE == -1, return the program headers instead of the contents of
441    one program header.
442
443    Return a pointer to allocated memory holding the program header contents,
444    or NULL on failure.  If sucessful, and unless P_SECT_SIZE is NULL, the
445    size of those contents is returned to P_SECT_SIZE.  Likewise, the target
446    architecture size (32-bit or 64-bit) is returned to P_ARCH_SIZE and
447    the base address of the section is returned in BASE_ADDR.  */
448
449 static gdb_byte *
450 read_program_header (int type, int *p_sect_size, int *p_arch_size,
451                      CORE_ADDR *base_addr)
452 {
453   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
454   CORE_ADDR at_phdr, at_phent, at_phnum, pt_phdr = 0;
455   int arch_size, sect_size;
456   CORE_ADDR sect_addr;
457   gdb_byte *buf;
458   int pt_phdr_p = 0;
459
460   /* Get required auxv elements from target.  */
461   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHDR, &at_phdr) <= 0)
462     return 0;
463   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHENT, &at_phent) <= 0)
464     return 0;
465   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHNUM, &at_phnum) <= 0)
466     return 0;
467   if (!at_phdr || !at_phnum)
468     return 0;
469
470   /* Determine ELF architecture type.  */
471   if (at_phent == sizeof (Elf32_External_Phdr))
472     arch_size = 32;
473   else if (at_phent == sizeof (Elf64_External_Phdr))
474     arch_size = 64;
475   else
476     return 0;
477
478   /* Find the requested segment.  */
479   if (type == -1)
480     {
481       sect_addr = at_phdr;
482       sect_size = at_phent * at_phnum;
483     }
484   else if (arch_size == 32)
485     {
486       Elf32_External_Phdr phdr;
487       int i;
488
489       /* Search for requested PHDR.  */
490       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
491         {
492           int p_type;
493
494           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
495                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
496             return 0;
497
498           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
499                                              4, byte_order);
500
501           if (p_type == PT_PHDR)
502             {
503               pt_phdr_p = 1;
504               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
505                                                   4, byte_order);
506             }
507
508           if (p_type == type)
509             break;
510         }
511
512       if (i == at_phnum)
513         return 0;
514
515       /* Retrieve address and size.  */
516       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
517                                             4, byte_order);
518       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
519                                             4, byte_order);
520     }
521   else
522     {
523       Elf64_External_Phdr phdr;
524       int i;
525
526       /* Search for requested PHDR.  */
527       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
528         {
529           int p_type;
530
531           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
532                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
533             return 0;
534
535           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
536                                              4, byte_order);
537
538           if (p_type == PT_PHDR)
539             {
540               pt_phdr_p = 1;
541               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
542                                                   8, byte_order);
543             }
544
545           if (p_type == type)
546             break;
547         }
548
549       if (i == at_phnum)
550         return 0;
551
552       /* Retrieve address and size.  */
553       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
554                                             8, byte_order);
555       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
556                                             8, byte_order);
557     }
558
559   /* PT_PHDR is optional, but we really need it
560      for PIE to make this work in general.  */
561
562   if (pt_phdr_p)
563     {
564       /* at_phdr is real address in memory. pt_phdr is what pheader says it is.
565          Relocation offset is the difference between the two. */
566       sect_addr = sect_addr + (at_phdr - pt_phdr);
567     }
568
569   /* Read in requested program header.  */
570   buf = xmalloc (sect_size);
571   if (target_read_memory (sect_addr, buf, sect_size))
572     {
573       xfree (buf);
574       return NULL;
575     }
576
577   if (p_arch_size)
578     *p_arch_size = arch_size;
579   if (p_sect_size)
580     *p_sect_size = sect_size;
581   if (base_addr)
582     *base_addr = sect_addr;
583
584   return buf;
585 }
586
587
588 /* Return program interpreter string.  */
589 static char *
590 find_program_interpreter (void)
591 {
592   gdb_byte *buf = NULL;
593
594   /* If we have an exec_bfd, use its section table.  */
595   if (exec_bfd
596       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
597    {
598      struct bfd_section *interp_sect;
599
600      interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
601      if (interp_sect != NULL)
602       {
603         int sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, interp_sect);
604
605         buf = xmalloc (sect_size);
606         bfd_get_section_contents (exec_bfd, interp_sect, buf, 0, sect_size);
607       }
608    }
609
610   /* If we didn't find it, use the target auxillary vector.  */
611   if (!buf)
612     buf = read_program_header (PT_INTERP, NULL, NULL, NULL);
613
614   return (char *) buf;
615 }
616
617
618 /* Scan for DESIRED_DYNTAG in .dynamic section of ABFD.  If DESIRED_DYNTAG is
619    found, 1 is returned and the corresponding PTR is set.  */
620
621 static int
622 scan_dyntag (const int desired_dyntag, bfd *abfd, CORE_ADDR *ptr,
623              CORE_ADDR *ptr_addr)
624 {
625   int arch_size, step, sect_size;
626   long current_dyntag;
627   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_addr;
628   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
629   Elf32_External_Dyn *x_dynp_32;
630   Elf64_External_Dyn *x_dynp_64;
631   struct bfd_section *sect;
632   struct target_section *target_section;
633
634   if (abfd == NULL)
635     return 0;
636
637   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
638     return 0;
639
640   arch_size = bfd_get_arch_size (abfd);
641   if (arch_size == -1)
642     return 0;
643
644   /* Find the start address of the .dynamic section.  */
645   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
646   if (sect == NULL)
647     return 0;
648
649   for (target_section = current_target_sections->sections;
650        target_section < current_target_sections->sections_end;
651        target_section++)
652     if (sect == target_section->the_bfd_section)
653       break;
654   if (target_section < current_target_sections->sections_end)
655     dyn_addr = target_section->addr;
656   else
657     {
658       /* ABFD may come from OBJFILE acting only as a symbol file without being
659          loaded into the target (see add_symbol_file_command).  This case is
660          such fallback to the file VMA address without the possibility of
661          having the section relocated to its actual in-memory address.  */
662
663       dyn_addr = bfd_section_vma (abfd, sect);
664     }
665
666   /* Read in .dynamic from the BFD.  We will get the actual value
667      from memory later.  */
668   sect_size = bfd_section_size (abfd, sect);
669   buf = bufstart = alloca (sect_size);
670   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect,
671                                  buf, 0, sect_size))
672     return 0;
673
674   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
675   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
676                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
677   for (bufend = buf + sect_size;
678        buf < bufend;
679        buf += step)
680   {
681     if (arch_size == 32)
682       {
683         x_dynp_32 = (Elf32_External_Dyn *) buf;
684         current_dyntag = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_tag);
685         dyn_ptr = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_un.d_ptr);
686       }
687     else
688       {
689         x_dynp_64 = (Elf64_External_Dyn *) buf;
690         current_dyntag = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_tag);
691         dyn_ptr = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_un.d_ptr);
692       }
693      if (current_dyntag == DT_NULL)
694        return 0;
695      if (current_dyntag == desired_dyntag)
696        {
697          /* If requested, try to read the runtime value of this .dynamic
698             entry.  */
699          if (ptr)
700            {
701              struct type *ptr_type;
702              gdb_byte ptr_buf[8];
703              CORE_ADDR ptr_addr_1;
704
705              ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
706              ptr_addr_1 = dyn_addr + (buf - bufstart) + arch_size / 8;
707              if (target_read_memory (ptr_addr_1, ptr_buf, arch_size / 8) == 0)
708                dyn_ptr = extract_typed_address (ptr_buf, ptr_type);
709              *ptr = dyn_ptr;
710              if (ptr_addr)
711                *ptr_addr = dyn_addr + (buf - bufstart);
712            }
713          return 1;
714        }
715   }
716
717   return 0;
718 }
719
720 /* Scan for DESIRED_DYNTAG in .dynamic section of the target's main executable,
721    found by consulting the OS auxillary vector.  If DESIRED_DYNTAG is found, 1
722    is returned and the corresponding PTR is set.  */
723
724 static int
725 scan_dyntag_auxv (const int desired_dyntag, CORE_ADDR *ptr,
726                   CORE_ADDR *ptr_addr)
727 {
728   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
729   int sect_size, arch_size, step;
730   long current_dyntag;
731   CORE_ADDR dyn_ptr;
732   CORE_ADDR base_addr;
733   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
734
735   /* Read in .dynamic section.  */
736   buf = bufstart = read_program_header (PT_DYNAMIC, &sect_size, &arch_size,
737                                         &base_addr);
738   if (!buf)
739     return 0;
740
741   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
742   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
743                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
744   for (bufend = buf + sect_size;
745        buf < bufend;
746        buf += step)
747   {
748     if (arch_size == 32)
749       {
750         Elf32_External_Dyn *dynp = (Elf32_External_Dyn *) buf;
751
752         current_dyntag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
753                                             4, byte_order);
754         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
755                                             4, byte_order);
756       }
757     else
758       {
759         Elf64_External_Dyn *dynp = (Elf64_External_Dyn *) buf;
760
761         current_dyntag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
762                                             8, byte_order);
763         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
764                                             8, byte_order);
765       }
766     if (current_dyntag == DT_NULL)
767       break;
768
769     if (current_dyntag == desired_dyntag)
770       {
771         if (ptr)
772           *ptr = dyn_ptr;
773
774         if (ptr_addr)
775           *ptr_addr = base_addr + buf - bufstart;
776
777         xfree (bufstart);
778         return 1;
779       }
780   }
781
782   xfree (bufstart);
783   return 0;
784 }
785
786 /* Locate the base address of dynamic linker structs for SVR4 elf
787    targets.
788
789    For SVR4 elf targets the address of the dynamic linker's runtime
790    structure is contained within the dynamic info section in the
791    executable file.  The dynamic section is also mapped into the
792    inferior address space.  Because the runtime loader fills in the
793    real address before starting the inferior, we have to read in the
794    dynamic info section from the inferior address space.
795    If there are any errors while trying to find the address, we
796    silently return 0, otherwise the found address is returned.  */
797
798 static CORE_ADDR
799 elf_locate_base (void)
800 {
801   struct bound_minimal_symbol msymbol;
802   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_ptr_addr;
803
804   /* Look for DT_MIPS_RLD_MAP first.  MIPS executables use this
805      instead of DT_DEBUG, although they sometimes contain an unused
806      DT_DEBUG.  */
807   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP, exec_bfd, &dyn_ptr, NULL)
808       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP, &dyn_ptr, NULL))
809     {
810       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
811       gdb_byte *pbuf;
812       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
813
814       pbuf = alloca (pbuf_size);
815       /* DT_MIPS_RLD_MAP contains a pointer to the address
816          of the dynamic link structure.  */
817       if (target_read_memory (dyn_ptr, pbuf, pbuf_size))
818         return 0;
819       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
820     }
821
822   /* Then check DT_MIPS_RLD_MAP_REL.  MIPS executables now use this form
823      because of needing to support PIE.  DT_MIPS_RLD_MAP will also exist
824      in non-PIE.  */
825   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP_REL, exec_bfd, &dyn_ptr, &dyn_ptr_addr)
826       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP_REL, &dyn_ptr, &dyn_ptr_addr))
827     {
828       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
829       gdb_byte *pbuf;
830       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
831
832       pbuf = alloca (pbuf_size);
833       /* DT_MIPS_RLD_MAP_REL contains an offset from the address of the
834          DT slot to the address of the dynamic link structure.  */
835       if (target_read_memory (dyn_ptr + dyn_ptr_addr, pbuf, pbuf_size))
836         return 0;
837       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
838     }
839
840   /* Find DT_DEBUG.  */
841   if (scan_dyntag (DT_DEBUG, exec_bfd, &dyn_ptr, NULL)
842       || scan_dyntag_auxv (DT_DEBUG, &dyn_ptr, NULL))
843     return dyn_ptr;
844
845   /* This may be a static executable.  Look for the symbol
846      conventionally named _r_debug, as a last resort.  */
847   msymbol = lookup_minimal_symbol ("_r_debug", NULL, symfile_objfile);
848   if (msymbol.minsym != NULL)
849     return BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
850
851   /* DT_DEBUG entry not found.  */
852   return 0;
853 }
854
855 /* Locate the base address of dynamic linker structs.
856
857    For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
858    inferior executable has been linked dynamically, there is a single
859    address somewhere in the inferior's data space which is the key to
860    locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
861    address is the value of the debug base symbol.  The job of this
862    function is to find and return that address, or to return 0 if there
863    is no such address (the executable is statically linked for example).
864
865    For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
866    all of it's structures are statically linked to the executable at
867    link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
868    already been added to the minimal symbol table for the executable's
869    objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
870    have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
871    to find the copies in the shared library.
872
873    The SVR4 version is a bit more complicated because the address
874    is contained somewhere in the dynamic info section.  We have to go
875    to a lot more work to discover the address of the debug base symbol.
876    Because of this complexity, we cache the value we find and return that
877    value on subsequent invocations.  Note there is no copy in the
878    executable symbol tables.  */
879
880 static CORE_ADDR
881 locate_base (struct svr4_info *info)
882 {
883   /* Check to see if we have a currently valid address, and if so, avoid
884      doing all this work again and just return the cached address.  If
885      we have no cached address, try to locate it in the dynamic info
886      section for ELF executables.  There's no point in doing any of this
887      though if we don't have some link map offsets to work with.  */
888
889   if (info->debug_base == 0 && svr4_have_link_map_offsets ())
890     info->debug_base = elf_locate_base ();
891   return info->debug_base;
892 }
893
894 /* Find the first element in the inferior's dynamic link map, and
895    return its address in the inferior.  Return zero if the address
896    could not be determined.
897
898    FIXME: Perhaps we should validate the info somehow, perhaps by
899    checking r_version for a known version number, or r_state for
900    RT_CONSISTENT.  */
901
902 static CORE_ADDR
903 solib_svr4_r_map (struct svr4_info *info)
904 {
905   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
906   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
907   CORE_ADDR addr = 0;
908
909   TRY
910     {
911       addr = read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_map_offset,
912                                         ptr_type);
913     }
914   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
915     {
916       exception_print (gdb_stderr, ex);
917     }
918   END_CATCH
919
920   return addr;
921 }
922
923 /* Find r_brk from the inferior's debug base.  */
924
925 static CORE_ADDR
926 solib_svr4_r_brk (struct svr4_info *info)
927 {
928   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
929   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
930
931   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_brk_offset,
932                                     ptr_type);
933 }
934
935 /* Find the link map for the dynamic linker (if it is not in the
936    normal list of loaded shared objects).  */
937
938 static CORE_ADDR
939 solib_svr4_r_ldsomap (struct svr4_info *info)
940 {
941   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
942   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
943   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
944   ULONGEST version = 0;
945
946   TRY
947     {
948       /* Check version, and return zero if `struct r_debug' doesn't have
949          the r_ldsomap member.  */
950       version
951         = read_memory_unsigned_integer (info->debug_base + lmo->r_version_offset,
952                                         lmo->r_version_size, byte_order);
953     }
954   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
955     {
956       exception_print (gdb_stderr, ex);
957     }
958   END_CATCH
959
960   if (version < 2 || lmo->r_ldsomap_offset == -1)
961     return 0;
962
963   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_ldsomap_offset,
964                                     ptr_type);
965 }
966
967 /* On Solaris systems with some versions of the dynamic linker,
968    ld.so's l_name pointer points to the SONAME in the string table
969    rather than into writable memory.  So that GDB can find shared
970    libraries when loading a core file generated by gcore, ensure that
971    memory areas containing the l_name string are saved in the core
972    file.  */
973
974 static int
975 svr4_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
976 {
977   struct svr4_info *info;
978   CORE_ADDR ldsomap;
979   struct so_list *newobj;
980   struct cleanup *old_chain;
981   CORE_ADDR name_lm;
982
983   info = get_svr4_info ();
984
985   info->debug_base = 0;
986   locate_base (info);
987   if (!info->debug_base)
988     return 0;
989
990   ldsomap = solib_svr4_r_ldsomap (info);
991   if (!ldsomap)
992     return 0;
993
994   newobj = XCNEW (struct so_list);
995   old_chain = make_cleanup (xfree, newobj);
996   newobj->lm_info = lm_info_read (ldsomap);
997   make_cleanup (xfree, newobj->lm_info);
998   name_lm = newobj->lm_info ? newobj->lm_info->l_name : 0;
999   do_cleanups (old_chain);
1000
1001   return (name_lm >= vaddr && name_lm < vaddr + size);
1002 }
1003
1004 /* Implement the "open_symbol_file_object" target_so_ops method.
1005
1006    If no open symbol file, attempt to locate and open the main symbol
1007    file.  On SVR4 systems, this is the first link map entry.  If its
1008    name is here, we can open it.  Useful when attaching to a process
1009    without first loading its symbol file.  */
1010
1011 static int
1012 open_symbol_file_object (void *from_ttyp)
1013 {
1014   CORE_ADDR lm, l_name;
1015   char *filename;
1016   int errcode;
1017   int from_tty = *(int *)from_ttyp;
1018   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
1019   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
1020   int l_name_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
1021   gdb_byte *l_name_buf = xmalloc (l_name_size);
1022   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, l_name_buf);
1023   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1024
1025   if (symfile_objfile)
1026     if (!query (_("Attempt to reload symbols from process? ")))
1027       {
1028         do_cleanups (cleanups);
1029         return 0;
1030       }
1031
1032   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1033   info->debug_base = 0;
1034   if (locate_base (info) == 0)
1035     {
1036       do_cleanups (cleanups);
1037       return 0; /* failed somehow...  */
1038     }
1039
1040   /* First link map member should be the executable.  */
1041   lm = solib_svr4_r_map (info);
1042   if (lm == 0)
1043     {
1044       do_cleanups (cleanups);
1045       return 0; /* failed somehow...  */
1046     }
1047
1048   /* Read address of name from target memory to GDB.  */
1049   read_memory (lm + lmo->l_name_offset, l_name_buf, l_name_size);
1050
1051   /* Convert the address to host format.  */
1052   l_name = extract_typed_address (l_name_buf, ptr_type);
1053
1054   if (l_name == 0)
1055     {
1056       do_cleanups (cleanups);
1057       return 0;         /* No filename.  */
1058     }
1059
1060   /* Now fetch the filename from target memory.  */
1061   target_read_string (l_name, &filename, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1062   make_cleanup (xfree, filename);
1063
1064   if (errcode)
1065     {
1066       warning (_("failed to read exec filename from attached file: %s"),
1067                safe_strerror (errcode));
1068       do_cleanups (cleanups);
1069       return 0;
1070     }
1071
1072   /* Have a pathname: read the symbol file.  */
1073   symbol_file_add_main (filename, from_tty);
1074
1075   do_cleanups (cleanups);
1076   return 1;
1077 }
1078
1079 /* Data exchange structure for the XML parser as returned by
1080    svr4_current_sos_via_xfer_libraries.  */
1081
1082 struct svr4_library_list
1083 {
1084   struct so_list *head, **tailp;
1085
1086   /* Inferior address of struct link_map used for the main executable.  It is
1087      NULL if not known.  */
1088   CORE_ADDR main_lm;
1089 };
1090
1091 /* Implementation for target_so_ops.free_so.  */
1092
1093 static void
1094 svr4_free_so (struct so_list *so)
1095 {
1096   xfree (so->lm_info);
1097 }
1098
1099 /* Implement target_so_ops.clear_so.  */
1100
1101 static void
1102 svr4_clear_so (struct so_list *so)
1103 {
1104   if (so->lm_info != NULL)
1105     so->lm_info->l_addr_p = 0;
1106 }
1107
1108 /* Free so_list built so far (called via cleanup).  */
1109
1110 static void
1111 svr4_free_library_list (void *p_list)
1112 {
1113   struct so_list *list = *(struct so_list **) p_list;
1114
1115   while (list != NULL)
1116     {
1117       struct so_list *next = list->next;
1118
1119       free_so (list);
1120       list = next;
1121     }
1122 }
1123
1124 /* Copy library list.  */
1125
1126 static struct so_list *
1127 svr4_copy_library_list (struct so_list *src)
1128 {
1129   struct so_list *dst = NULL;
1130   struct so_list **link = &dst;
1131
1132   while (src != NULL)
1133     {
1134       struct so_list *newobj;
1135
1136       newobj = XNEW (struct so_list);
1137       memcpy (newobj, src, sizeof (struct so_list));
1138
1139       newobj->lm_info = XNEW (struct lm_info);
1140       memcpy (newobj->lm_info, src->lm_info, sizeof (struct lm_info));
1141
1142       newobj->next = NULL;
1143       *link = newobj;
1144       link = &newobj->next;
1145
1146       src = src->next;
1147     }
1148
1149   return dst;
1150 }
1151
1152 #ifdef HAVE_LIBEXPAT
1153
1154 #include "xml-support.h"
1155
1156 /* Handle the start of a <library> element.  Note: new elements are added
1157    at the tail of the list, keeping the list in order.  */
1158
1159 static void
1160 library_list_start_library (struct gdb_xml_parser *parser,
1161                             const struct gdb_xml_element *element,
1162                             void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1163 {
1164   struct svr4_library_list *list = user_data;
1165   const char *name = xml_find_attribute (attributes, "name")->value;
1166   ULONGEST *lmp = xml_find_attribute (attributes, "lm")->value;
1167   ULONGEST *l_addrp = xml_find_attribute (attributes, "l_addr")->value;
1168   ULONGEST *l_ldp = xml_find_attribute (attributes, "l_ld")->value;
1169   struct so_list *new_elem;
1170
1171   new_elem = XCNEW (struct so_list);
1172   new_elem->lm_info = XCNEW (struct lm_info);
1173   new_elem->lm_info->lm_addr = *lmp;
1174   new_elem->lm_info->l_addr_inferior = *l_addrp;
1175   new_elem->lm_info->l_ld = *l_ldp;
1176
1177   strncpy (new_elem->so_name, name, sizeof (new_elem->so_name) - 1);
1178   new_elem->so_name[sizeof (new_elem->so_name) - 1] = 0;
1179   strcpy (new_elem->so_original_name, new_elem->so_name);
1180
1181   *list->tailp = new_elem;
1182   list->tailp = &new_elem->next;
1183 }
1184
1185 /* Handle the start of a <library-list-svr4> element.  */
1186
1187 static void
1188 svr4_library_list_start_list (struct gdb_xml_parser *parser,
1189                               const struct gdb_xml_element *element,
1190                               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1191 {
1192   struct svr4_library_list *list = user_data;
1193   const char *version = xml_find_attribute (attributes, "version")->value;
1194   struct gdb_xml_value *main_lm = xml_find_attribute (attributes, "main-lm");
1195
1196   if (strcmp (version, "1.0") != 0)
1197     gdb_xml_error (parser,
1198                    _("SVR4 Library list has unsupported version \"%s\""),
1199                    version);
1200
1201   if (main_lm)
1202     list->main_lm = *(ULONGEST *) main_lm->value;
1203 }
1204
1205 /* The allowed elements and attributes for an XML library list.
1206    The root element is a <library-list>.  */
1207
1208 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_attributes[] =
1209 {
1210   { "name", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1211   { "lm", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1212   { "l_addr", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1213   { "l_ld", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1214   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1215 };
1216
1217 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_children[] =
1218 {
1219   {
1220     "library", svr4_library_attributes, NULL,
1221     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
1222     library_list_start_library, NULL
1223   },
1224   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1225 };
1226
1227 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_list_attributes[] =
1228 {
1229   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1230   { "main-lm", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1231   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1232 };
1233
1234 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_elements[] =
1235 {
1236   { "library-list-svr4", svr4_library_list_attributes, svr4_library_list_children,
1237     GDB_XML_EF_NONE, svr4_library_list_start_list, NULL },
1238   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1239 };
1240
1241 /* Parse qXfer:libraries:read packet into *SO_LIST_RETURN.  Return 1 if
1242
1243    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1244    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1245    empty, caller is responsible for freeing all its entries.  */
1246
1247 static int
1248 svr4_parse_libraries (const char *document, struct svr4_library_list *list)
1249 {
1250   struct cleanup *back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list,
1251                                           &list->head);
1252
1253   memset (list, 0, sizeof (*list));
1254   list->tailp = &list->head;
1255   if (gdb_xml_parse_quick (_("target library list"), "library-list-svr4.dtd",
1256                            svr4_library_list_elements, document, list) == 0)
1257     {
1258       /* Parsed successfully, keep the result.  */
1259       discard_cleanups (back_to);
1260       return 1;
1261     }
1262
1263   do_cleanups (back_to);
1264   return 0;
1265 }
1266
1267 /* Attempt to get so_list from target via qXfer:libraries-svr4:read packet.
1268
1269    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1270    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1271    empty, caller is responsible for freeing all its entries.
1272
1273    Note that ANNEX must be NULL if the remote does not explicitly allow
1274    qXfer:libraries-svr4:read packets with non-empty annexes.  Support for
1275    this can be checked using target_augmented_libraries_svr4_read ().  */
1276
1277 static int
1278 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list,
1279                                      const char *annex)
1280 {
1281   char *svr4_library_document;
1282   int result;
1283   struct cleanup *back_to;
1284
1285   gdb_assert (annex == NULL || target_augmented_libraries_svr4_read ());
1286
1287   /* Fetch the list of shared libraries.  */
1288   svr4_library_document = target_read_stralloc (&current_target,
1289                                                 TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4,
1290                                                 annex);
1291   if (svr4_library_document == NULL)
1292     return 0;
1293
1294   back_to = make_cleanup (xfree, svr4_library_document);
1295   result = svr4_parse_libraries (svr4_library_document, list);
1296   do_cleanups (back_to);
1297
1298   return result;
1299 }
1300
1301 #else
1302
1303 static int
1304 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list,
1305                                      const char *annex)
1306 {
1307   return 0;
1308 }
1309
1310 #endif
1311
1312 /* If no shared library information is available from the dynamic
1313    linker, build a fallback list from other sources.  */
1314
1315 static struct so_list *
1316 svr4_default_sos (void)
1317 {
1318   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1319   struct so_list *newobj;
1320
1321   if (!info->debug_loader_offset_p)
1322     return NULL;
1323
1324   newobj = XCNEW (struct so_list);
1325
1326   newobj->lm_info = XCNEW (struct lm_info);
1327
1328   /* Nothing will ever check the other fields if we set l_addr_p.  */
1329   newobj->lm_info->l_addr = info->debug_loader_offset;
1330   newobj->lm_info->l_addr_p = 1;
1331
1332   strncpy (newobj->so_name, info->debug_loader_name, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1333   newobj->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1334   strcpy (newobj->so_original_name, newobj->so_name);
1335
1336   return newobj;
1337 }
1338
1339 /* Read the whole inferior libraries chain starting at address LM.
1340    Expect the first entry in the chain's previous entry to be PREV_LM.
1341    Add the entries to the tail referenced by LINK_PTR_PTR.  Ignore the
1342    first entry if IGNORE_FIRST and set global MAIN_LM_ADDR according
1343    to it.  Returns nonzero upon success.  If zero is returned the
1344    entries stored to LINK_PTR_PTR are still valid although they may
1345    represent only part of the inferior library list.  */
1346
1347 static int
1348 svr4_read_so_list (CORE_ADDR lm, CORE_ADDR prev_lm,
1349                    struct so_list ***link_ptr_ptr, int ignore_first)
1350 {
1351   CORE_ADDR first_l_name = 0;
1352   CORE_ADDR next_lm;
1353
1354   for (; lm != 0; prev_lm = lm, lm = next_lm)
1355     {
1356       struct so_list *newobj;
1357       struct cleanup *old_chain;
1358       int errcode;
1359       char *buffer;
1360
1361       newobj = XCNEW (struct so_list);
1362       old_chain = make_cleanup_free_so (newobj);
1363
1364       newobj->lm_info = lm_info_read (lm);
1365       if (newobj->lm_info == NULL)
1366         {
1367           do_cleanups (old_chain);
1368           return 0;
1369         }
1370
1371       next_lm = newobj->lm_info->l_next;
1372
1373       if (newobj->lm_info->l_prev != prev_lm)
1374         {
1375           warning (_("Corrupted shared library list: %s != %s"),
1376                    paddress (target_gdbarch (), prev_lm),
1377                    paddress (target_gdbarch (), newobj->lm_info->l_prev));
1378           do_cleanups (old_chain);
1379           return 0;
1380         }
1381
1382       /* For SVR4 versions, the first entry in the link map is for the
1383          inferior executable, so we must ignore it.  For some versions of
1384          SVR4, it has no name.  For others (Solaris 2.3 for example), it
1385          does have a name, so we can no longer use a missing name to
1386          decide when to ignore it.  */
1387       if (ignore_first && newobj->lm_info->l_prev == 0)
1388         {
1389           struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1390
1391           first_l_name = newobj->lm_info->l_name;
1392           info->main_lm_addr = newobj->lm_info->lm_addr;
1393           do_cleanups (old_chain);
1394           continue;
1395         }
1396
1397       /* Extract this shared object's name.  */
1398       target_read_string (newobj->lm_info->l_name, &buffer,
1399                           SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1400       if (errcode != 0)
1401         {
1402           /* If this entry's l_name address matches that of the
1403              inferior executable, then this is not a normal shared
1404              object, but (most likely) a vDSO.  In this case, silently
1405              skip it; otherwise emit a warning. */
1406           if (first_l_name == 0 || newobj->lm_info->l_name != first_l_name)
1407             warning (_("Can't read pathname for load map: %s."),
1408                      safe_strerror (errcode));
1409           do_cleanups (old_chain);
1410           continue;
1411         }
1412
1413       strncpy (newobj->so_name, buffer, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1414       newobj->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1415       strcpy (newobj->so_original_name, newobj->so_name);
1416       xfree (buffer);
1417
1418       /* If this entry has no name, or its name matches the name
1419          for the main executable, don't include it in the list.  */
1420       if (! newobj->so_name[0] || match_main (newobj->so_name))
1421         {
1422           do_cleanups (old_chain);
1423           continue;
1424         }
1425
1426       discard_cleanups (old_chain);
1427       newobj->next = 0;
1428       **link_ptr_ptr = newobj;
1429       *link_ptr_ptr = &newobj->next;
1430     }
1431
1432   return 1;
1433 }
1434
1435 /* Read the full list of currently loaded shared objects directly
1436    from the inferior, without referring to any libraries read and
1437    stored by the probes interface.  Handle special cases relating
1438    to the first elements of the list.  */
1439
1440 static struct so_list *
1441 svr4_current_sos_direct (struct svr4_info *info)
1442 {
1443   CORE_ADDR lm;
1444   struct so_list *head = NULL;
1445   struct so_list **link_ptr = &head;
1446   struct cleanup *back_to;
1447   int ignore_first;
1448   struct svr4_library_list library_list;
1449
1450   /* Fall back to manual examination of the target if the packet is not
1451      supported or gdbserver failed to find DT_DEBUG.  gdb.server/solib-list.exp
1452      tests a case where gdbserver cannot find the shared libraries list while
1453      GDB itself is able to find it via SYMFILE_OBJFILE.
1454
1455      Unfortunately statically linked inferiors will also fall back through this
1456      suboptimal code path.  */
1457
1458   info->using_xfer = svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list,
1459                                                           NULL);
1460   if (info->using_xfer)
1461     {
1462       if (library_list.main_lm)
1463         info->main_lm_addr = library_list.main_lm;
1464
1465       return library_list.head ? library_list.head : svr4_default_sos ();
1466     }
1467
1468   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1469   info->debug_base = 0;
1470   locate_base (info);
1471
1472   /* If we can't find the dynamic linker's base structure, this
1473      must not be a dynamically linked executable.  Hmm.  */
1474   if (! info->debug_base)
1475     return svr4_default_sos ();
1476
1477   /* Assume that everything is a library if the dynamic loader was loaded
1478      late by a static executable.  */
1479   if (exec_bfd && bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".dynamic") == NULL)
1480     ignore_first = 0;
1481   else
1482     ignore_first = 1;
1483
1484   back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list, &head);
1485
1486   /* Walk the inferior's link map list, and build our list of
1487      `struct so_list' nodes.  */
1488   lm = solib_svr4_r_map (info);
1489   if (lm)
1490     svr4_read_so_list (lm, 0, &link_ptr, ignore_first);
1491
1492   /* On Solaris, the dynamic linker is not in the normal list of
1493      shared objects, so make sure we pick it up too.  Having
1494      symbol information for the dynamic linker is quite crucial
1495      for skipping dynamic linker resolver code.  */
1496   lm = solib_svr4_r_ldsomap (info);
1497   if (lm)
1498     svr4_read_so_list (lm, 0, &link_ptr, 0);
1499
1500   discard_cleanups (back_to);
1501
1502   if (head == NULL)
1503     return svr4_default_sos ();
1504
1505   return head;
1506 }
1507
1508 /* Implement the main part of the "current_sos" target_so_ops
1509    method.  */
1510
1511 static struct so_list *
1512 svr4_current_sos_1 (void)
1513 {
1514   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1515
1516   /* If the solib list has been read and stored by the probes
1517      interface then we return a copy of the stored list.  */
1518   if (info->solib_list != NULL)
1519     return svr4_copy_library_list (info->solib_list);
1520
1521   /* Otherwise obtain the solib list directly from the inferior.  */
1522   return svr4_current_sos_direct (info);
1523 }
1524
1525 /* Implement the "current_sos" target_so_ops method.  */
1526
1527 static struct so_list *
1528 svr4_current_sos (void)
1529 {
1530   struct so_list *so_head = svr4_current_sos_1 ();
1531   struct mem_range vsyscall_range;
1532
1533   /* Filter out the vDSO module, if present.  Its symbol file would
1534      not be found on disk.  The vDSO/vsyscall's OBJFILE is instead
1535      managed by symfile-mem.c:add_vsyscall_page.  */
1536   if (gdbarch_vsyscall_range (target_gdbarch (), &vsyscall_range)
1537       && vsyscall_range.length != 0)
1538     {
1539       struct so_list **sop;
1540
1541       sop = &so_head;
1542       while (*sop != NULL)
1543         {
1544           struct so_list *so = *sop;
1545
1546           /* We can't simply match the vDSO by starting address alone,
1547              because lm_info->l_addr_inferior (and also l_addr) do not
1548              necessarily represent the real starting address of the
1549              ELF if the vDSO's ELF itself is "prelinked".  The l_ld
1550              field (the ".dynamic" section of the shared object)
1551              always points at the absolute/resolved address though.
1552              So check whether that address is inside the vDSO's
1553              mapping instead.
1554
1555              E.g., on Linux 3.16 (x86_64) the vDSO is a regular
1556              0-based ELF, and we see:
1557
1558               (gdb) info auxv
1559               33  AT_SYSINFO_EHDR  System-supplied DSO's ELF header 0x7ffff7ffb000
1560               (gdb)  p/x *_r_debug.r_map.l_next
1561               $1 = {l_addr = 0x7ffff7ffb000, ..., l_ld = 0x7ffff7ffb318, ...}
1562
1563              And on Linux 2.6.32 (x86_64) we see:
1564
1565               (gdb) info auxv
1566               33  AT_SYSINFO_EHDR  System-supplied DSO's ELF header 0x7ffff7ffe000
1567               (gdb) p/x *_r_debug.r_map.l_next
1568               $5 = {l_addr = 0x7ffff88fe000, ..., l_ld = 0x7ffff7ffe580, ... }
1569
1570              Dumping that vDSO shows:
1571
1572               (gdb) info proc mappings
1573               0x7ffff7ffe000  0x7ffff7fff000  0x1000  0  [vdso]
1574               (gdb) dump memory vdso.bin 0x7ffff7ffe000 0x7ffff7fff000
1575               # readelf -Wa vdso.bin
1576               [...]
1577                 Entry point address: 0xffffffffff700700
1578               [...]
1579               Section Headers:
1580                 [Nr] Name     Type    Address          Off    Size
1581                 [ 0]          NULL    0000000000000000 000000 000000
1582                 [ 1] .hash    HASH    ffffffffff700120 000120 000038
1583                 [ 2] .dynsym  DYNSYM  ffffffffff700158 000158 0000d8
1584               [...]
1585                 [ 9] .dynamic DYNAMIC ffffffffff700580 000580 0000f0
1586           */
1587           if (address_in_mem_range (so->lm_info->l_ld, &vsyscall_range))
1588             {
1589               *sop = so->next;
1590               free_so (so);
1591               break;
1592             }
1593
1594           sop = &so->next;
1595         }
1596     }
1597
1598   return so_head;
1599 }
1600
1601 /* Get the address of the link_map for a given OBJFILE.  */
1602
1603 CORE_ADDR
1604 svr4_fetch_objfile_link_map (struct objfile *objfile)
1605 {
1606   struct so_list *so;
1607   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1608
1609   /* Cause svr4_current_sos() to be run if it hasn't been already.  */
1610   if (info->main_lm_addr == 0)
1611     solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
1612
1613   /* svr4_current_sos() will set main_lm_addr for the main executable.  */
1614   if (objfile == symfile_objfile)
1615     return info->main_lm_addr;
1616
1617   /* The other link map addresses may be found by examining the list
1618      of shared libraries.  */
1619   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
1620     if (so->objfile == objfile)
1621       return so->lm_info->lm_addr;
1622
1623   /* Not found!  */
1624   return 0;
1625 }
1626
1627 /* On some systems, the only way to recognize the link map entry for
1628    the main executable file is by looking at its name.  Return
1629    non-zero iff SONAME matches one of the known main executable names.  */
1630
1631 static int
1632 match_main (const char *soname)
1633 {
1634   const char * const *mainp;
1635
1636   for (mainp = main_name_list; *mainp != NULL; mainp++)
1637     {
1638       if (strcmp (soname, *mainp) == 0)
1639         return (1);
1640     }
1641
1642   return (0);
1643 }
1644
1645 /* Return 1 if PC lies in the dynamic symbol resolution code of the
1646    SVR4 run time loader.  */
1647
1648 int
1649 svr4_in_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1650 {
1651   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1652
1653   return ((pc >= info->interp_text_sect_low
1654            && pc < info->interp_text_sect_high)
1655           || (pc >= info->interp_plt_sect_low
1656               && pc < info->interp_plt_sect_high)
1657           || in_plt_section (pc)
1658           || in_gnu_ifunc_stub (pc));
1659 }
1660
1661 /* Given an executable's ABFD and target, compute the entry-point
1662    address.  */
1663
1664 static CORE_ADDR
1665 exec_entry_point (struct bfd *abfd, struct target_ops *targ)
1666 {
1667   CORE_ADDR addr;
1668
1669   /* KevinB wrote ... for most targets, the address returned by
1670      bfd_get_start_address() is the entry point for the start
1671      function.  But, for some targets, bfd_get_start_address() returns
1672      the address of a function descriptor from which the entry point
1673      address may be extracted.  This address is extracted by
1674      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr().  The method
1675      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr() is the merely the identify
1676      function for targets which don't use function descriptors.  */
1677   addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1678                                              bfd_get_start_address (abfd),
1679                                              targ);
1680   return gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch (), addr);
1681 }
1682
1683 /* A probe and its associated action.  */
1684
1685 struct probe_and_action
1686 {
1687   /* The probe.  */
1688   struct probe *probe;
1689
1690   /* The relocated address of the probe.  */
1691   CORE_ADDR address;
1692
1693   /* The action.  */
1694   enum probe_action action;
1695 };
1696
1697 /* Returns a hash code for the probe_and_action referenced by p.  */
1698
1699 static hashval_t
1700 hash_probe_and_action (const void *p)
1701 {
1702   const struct probe_and_action *pa = p;
1703
1704   return (hashval_t) pa->address;
1705 }
1706
1707 /* Returns non-zero if the probe_and_actions referenced by p1 and p2
1708    are equal.  */
1709
1710 static int
1711 equal_probe_and_action (const void *p1, const void *p2)
1712 {
1713   const struct probe_and_action *pa1 = p1;
1714   const struct probe_and_action *pa2 = p2;
1715
1716   return pa1->address == pa2->address;
1717 }
1718
1719 /* Register a solib event probe and its associated action in the
1720    probes table.  */
1721
1722 static void
1723 register_solib_event_probe (struct probe *probe, CORE_ADDR address,
1724                             enum probe_action action)
1725 {
1726   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1727   struct probe_and_action lookup, *pa;
1728   void **slot;
1729
1730   /* Create the probes table, if necessary.  */
1731   if (info->probes_table == NULL)
1732     info->probes_table = htab_create_alloc (1, hash_probe_and_action,
1733                                             equal_probe_and_action,
1734                                             xfree, xcalloc, xfree);
1735
1736   lookup.probe = probe;
1737   lookup.address = address;
1738   slot = htab_find_slot (info->probes_table, &lookup, INSERT);
1739   gdb_assert (*slot == HTAB_EMPTY_ENTRY);
1740
1741   pa = XCNEW (struct probe_and_action);
1742   pa->probe = probe;
1743   pa->address = address;
1744   pa->action = action;
1745
1746   *slot = pa;
1747 }
1748
1749 /* Get the solib event probe at the specified location, and the
1750    action associated with it.  Returns NULL if no solib event probe
1751    was found.  */
1752
1753 static struct probe_and_action *
1754 solib_event_probe_at (struct svr4_info *info, CORE_ADDR address)
1755 {
1756   struct probe_and_action lookup;
1757   void **slot;
1758
1759   lookup.address = address;
1760   slot = htab_find_slot (info->probes_table, &lookup, NO_INSERT);
1761
1762   if (slot == NULL)
1763     return NULL;
1764
1765   return (struct probe_and_action *) *slot;
1766 }
1767
1768 /* Decide what action to take when the specified solib event probe is
1769    hit.  */
1770
1771 static enum probe_action
1772 solib_event_probe_action (struct probe_and_action *pa)
1773 {
1774   enum probe_action action;
1775   unsigned probe_argc;
1776   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1777
1778   action = pa->action;
1779   if (action == DO_NOTHING || action == PROBES_INTERFACE_FAILED)
1780     return action;
1781
1782   gdb_assert (action == FULL_RELOAD || action == UPDATE_OR_RELOAD);
1783
1784   /* Check that an appropriate number of arguments has been supplied.
1785      We expect:
1786        arg0: Lmid_t lmid (mandatory)
1787        arg1: struct r_debug *debug_base (mandatory)
1788        arg2: struct link_map *new (optional, for incremental updates)  */
1789   probe_argc = get_probe_argument_count (pa->probe, frame);
1790   if (probe_argc == 2)
1791     action = FULL_RELOAD;
1792   else if (probe_argc < 2)
1793     action = PROBES_INTERFACE_FAILED;
1794
1795   return action;
1796 }
1797
1798 /* Populate the shared object list by reading the entire list of
1799    shared objects from the inferior.  Handle special cases relating
1800    to the first elements of the list.  Returns nonzero on success.  */
1801
1802 static int
1803 solist_update_full (struct svr4_info *info)
1804 {
1805   free_solib_list (info);
1806   info->solib_list = svr4_current_sos_direct (info);
1807
1808   return 1;
1809 }
1810
1811 /* Update the shared object list starting from the link-map entry
1812    passed by the linker in the probe's third argument.  Returns
1813    nonzero if the list was successfully updated, or zero to indicate
1814    failure.  */
1815
1816 static int
1817 solist_update_incremental (struct svr4_info *info, CORE_ADDR lm)
1818 {
1819   struct so_list *tail;
1820   CORE_ADDR prev_lm;
1821
1822   /* svr4_current_sos_direct contains logic to handle a number of
1823      special cases relating to the first elements of the list.  To
1824      avoid duplicating this logic we defer to solist_update_full
1825      if the list is empty.  */
1826   if (info->solib_list == NULL)
1827     return 0;
1828
1829   /* Fall back to a full update if we are using a remote target
1830      that does not support incremental transfers.  */
1831   if (info->using_xfer && !target_augmented_libraries_svr4_read ())
1832     return 0;
1833
1834   /* Walk to the end of the list.  */
1835   for (tail = info->solib_list; tail->next != NULL; tail = tail->next)
1836     /* Nothing.  */;
1837   prev_lm = tail->lm_info->lm_addr;
1838
1839   /* Read the new objects.  */
1840   if (info->using_xfer)
1841     {
1842       struct svr4_library_list library_list;
1843       char annex[64];
1844
1845       xsnprintf (annex, sizeof (annex), "start=%s;prev=%s",
1846                  phex_nz (lm, sizeof (lm)),
1847                  phex_nz (prev_lm, sizeof (prev_lm)));
1848       if (!svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list, annex))
1849         return 0;
1850
1851       tail->next = library_list.head;
1852     }
1853   else
1854     {
1855       struct so_list **link = &tail->next;
1856
1857       /* IGNORE_FIRST may safely be set to zero here because the
1858          above check and deferral to solist_update_full ensures
1859          that this call to svr4_read_so_list will never see the
1860          first element.  */
1861       if (!svr4_read_so_list (lm, prev_lm, &link, 0))
1862         return 0;
1863     }
1864
1865   return 1;
1866 }
1867
1868 /* Disable the probes-based linker interface and revert to the
1869    original interface.  We don't reset the breakpoints as the
1870    ones set up for the probes-based interface are adequate.  */
1871
1872 static void
1873 disable_probes_interface_cleanup (void *arg)
1874 {
1875   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1876
1877   warning (_("Probes-based dynamic linker interface failed.\n"
1878              "Reverting to original interface.\n"));
1879
1880   free_probes_table (info);
1881   free_solib_list (info);
1882 }
1883
1884 /* Update the solib list as appropriate when using the
1885    probes-based linker interface.  Do nothing if using the
1886    standard interface.  */
1887
1888 static void
1889 svr4_handle_solib_event (void)
1890 {
1891   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1892   struct probe_and_action *pa;
1893   enum probe_action action;
1894   struct cleanup *old_chain, *usm_chain;
1895   struct value *val;
1896   CORE_ADDR pc, debug_base, lm = 0;
1897   int is_initial_ns;
1898   struct frame_info *frame = get_current_frame ();
1899
1900   /* Do nothing if not using the probes interface.  */
1901   if (info->probes_table == NULL)
1902     return;
1903
1904   /* If anything goes wrong we revert to the original linker
1905      interface.  */
1906   old_chain = make_cleanup (disable_probes_interface_cleanup, NULL);
1907
1908   pc = regcache_read_pc (get_current_regcache ());
1909   pa = solib_event_probe_at (info, pc);
1910   if (pa == NULL)
1911     {
1912       do_cleanups (old_chain);
1913       return;
1914     }
1915
1916   action = solib_event_probe_action (pa);
1917   if (action == PROBES_INTERFACE_FAILED)
1918     {
1919       do_cleanups (old_chain);
1920       return;
1921     }
1922
1923   if (action == DO_NOTHING)
1924     {
1925       discard_cleanups (old_chain);
1926       return;
1927     }
1928
1929   /* evaluate_probe_argument looks up symbols in the dynamic linker
1930      using find_pc_section.  find_pc_section is accelerated by a cache
1931      called the section map.  The section map is invalidated every
1932      time a shared library is loaded or unloaded, and if the inferior
1933      is generating a lot of shared library events then the section map
1934      will be updated every time svr4_handle_solib_event is called.
1935      We called find_pc_section in svr4_create_solib_event_breakpoints,
1936      so we can guarantee that the dynamic linker's sections are in the
1937      section map.  We can therefore inhibit section map updates across
1938      these calls to evaluate_probe_argument and save a lot of time.  */
1939   inhibit_section_map_updates (current_program_space);
1940   usm_chain = make_cleanup (resume_section_map_updates_cleanup,
1941                             current_program_space);
1942
1943   val = evaluate_probe_argument (pa->probe, 1, frame);
1944   if (val == NULL)
1945     {
1946       do_cleanups (old_chain);
1947       return;
1948     }
1949
1950   debug_base = value_as_address (val);
1951   if (debug_base == 0)
1952     {
1953       do_cleanups (old_chain);
1954       return;
1955     }
1956
1957   /* Always locate the debug struct, in case it moved.  */
1958   info->debug_base = 0;
1959   if (locate_base (info) == 0)
1960     {
1961       do_cleanups (old_chain);
1962       return;
1963     }
1964
1965   /* GDB does not currently support libraries loaded via dlmopen
1966      into namespaces other than the initial one.  We must ignore
1967      any namespace other than the initial namespace here until
1968      support for this is added to GDB.  */
1969   if (debug_base != info->debug_base)
1970     action = DO_NOTHING;
1971
1972   if (action == UPDATE_OR_RELOAD)
1973     {
1974       val = evaluate_probe_argument (pa->probe, 2, frame);
1975       if (val != NULL)
1976         lm = value_as_address (val);
1977
1978       if (lm == 0)
1979         action = FULL_RELOAD;
1980     }
1981
1982   /* Resume section map updates.  */
1983   do_cleanups (usm_chain);
1984
1985   if (action == UPDATE_OR_RELOAD)
1986     {
1987       if (!solist_update_incremental (info, lm))
1988         action = FULL_RELOAD;
1989     }
1990
1991   if (action == FULL_RELOAD)
1992     {
1993       if (!solist_update_full (info))
1994         {
1995           do_cleanups (old_chain);
1996           return;
1997         }
1998     }
1999
2000   discard_cleanups (old_chain);
2001 }
2002
2003 /* Helper function for svr4_update_solib_event_breakpoints.  */
2004
2005 static int
2006 svr4_update_solib_event_breakpoint (struct breakpoint *b, void *arg)
2007 {
2008   struct bp_location *loc;
2009
2010   if (b->type != bp_shlib_event)
2011     {
2012       /* Continue iterating.  */
2013       return 0;
2014     }
2015
2016   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
2017     {
2018       struct svr4_info *info;
2019       struct probe_and_action *pa;
2020
2021       info = program_space_data (loc->pspace, solib_svr4_pspace_data);
2022       if (info == NULL || info->probes_table == NULL)
2023         continue;
2024
2025       pa = solib_event_probe_at (info, loc->address);
2026       if (pa == NULL)
2027         continue;
2028
2029       if (pa->action == DO_NOTHING)
2030         {
2031           if (b->enable_state == bp_disabled && stop_on_solib_events)
2032             enable_breakpoint (b);
2033           else if (b->enable_state == bp_enabled && !stop_on_solib_events)
2034             disable_breakpoint (b);
2035         }
2036
2037       break;
2038     }
2039
2040   /* Continue iterating.  */
2041   return 0;
2042 }
2043
2044 /* Enable or disable optional solib event breakpoints as appropriate.
2045    Called whenever stop_on_solib_events is changed.  */
2046
2047 static void
2048 svr4_update_solib_event_breakpoints (void)
2049 {
2050   iterate_over_breakpoints (svr4_update_solib_event_breakpoint, NULL);
2051 }
2052
2053 /* Create and register solib event breakpoints.  PROBES is an array
2054    of NUM_PROBES elements, each of which is vector of probes.  A
2055    solib event breakpoint will be created and registered for each
2056    probe.  */
2057
2058 static void
2059 svr4_create_probe_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
2060                                VEC (probe_p) **probes,
2061                                struct objfile *objfile)
2062 {
2063   int i;
2064
2065   for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2066     {
2067       enum probe_action action = probe_info[i].action;
2068       struct probe *probe;
2069       int ix;
2070
2071       for (ix = 0;
2072            VEC_iterate (probe_p, probes[i], ix, probe);
2073            ++ix)
2074         {
2075           CORE_ADDR address = get_probe_address (probe, objfile);
2076
2077           create_solib_event_breakpoint (gdbarch, address);
2078           register_solib_event_probe (probe, address, action);
2079         }
2080     }
2081
2082   svr4_update_solib_event_breakpoints ();
2083 }
2084
2085 /* Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers call a marker function
2086    before and after mapping and unmapping shared libraries.  The sole
2087    purpose of this method is to allow debuggers to set a breakpoint so
2088    they can track these changes.
2089
2090    Some versions of the glibc dynamic linker contain named probes
2091    to allow more fine grained stopping.  Given the address of the
2092    original marker function, this function attempts to find these
2093    probes, and if found, sets breakpoints on those instead.  If the
2094    probes aren't found, a single breakpoint is set on the original
2095    marker function.  */
2096
2097 static void
2098 svr4_create_solib_event_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
2099                                      CORE_ADDR address)
2100 {
2101   struct obj_section *os;
2102
2103   os = find_pc_section (address);
2104   if (os != NULL)
2105     {
2106       int with_prefix;
2107
2108       for (with_prefix = 0; with_prefix <= 1; with_prefix++)
2109         {
2110           VEC (probe_p) *probes[NUM_PROBES];
2111           int all_probes_found = 1;
2112           int checked_can_use_probe_arguments = 0;
2113           int i;
2114
2115           memset (probes, 0, sizeof (probes));
2116           for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2117             {
2118               const char *name = probe_info[i].name;
2119               struct probe *p;
2120               char buf[32];
2121
2122               /* Fedora 17 and Red Hat Enterprise Linux 6.2-6.4
2123                  shipped with an early version of the probes code in
2124                  which the probes' names were prefixed with "rtld_"
2125                  and the "map_failed" probe did not exist.  The
2126                  locations of the probes are otherwise the same, so
2127                  we check for probes with prefixed names if probes
2128                  with unprefixed names are not present.  */
2129               if (with_prefix)
2130                 {
2131                   xsnprintf (buf, sizeof (buf), "rtld_%s", name);
2132                   name = buf;
2133                 }
2134
2135               probes[i] = find_probes_in_objfile (os->objfile, "rtld", name);
2136
2137               /* The "map_failed" probe did not exist in early
2138                  versions of the probes code in which the probes'
2139                  names were prefixed with "rtld_".  */
2140               if (strcmp (name, "rtld_map_failed") == 0)
2141                 continue;
2142
2143               if (VEC_empty (probe_p, probes[i]))
2144                 {
2145                   all_probes_found = 0;
2146                   break;
2147                 }
2148
2149               /* Ensure probe arguments can be evaluated.  */
2150               if (!checked_can_use_probe_arguments)
2151                 {
2152                   p = VEC_index (probe_p, probes[i], 0);
2153                   if (!can_evaluate_probe_arguments (p))
2154                     {
2155                       all_probes_found = 0;
2156                       break;
2157                     }
2158                   checked_can_use_probe_arguments = 1;
2159                 }
2160             }
2161
2162           if (all_probes_found)
2163             svr4_create_probe_breakpoints (gdbarch, probes, os->objfile);
2164
2165           for (i = 0; i < NUM_PROBES; i++)
2166             VEC_free (probe_p, probes[i]);
2167
2168           if (all_probes_found)
2169             return;
2170         }
2171     }
2172
2173   create_solib_event_breakpoint (gdbarch, address);
2174 }
2175
2176 /* Helper function for gdb_bfd_lookup_symbol.  */
2177
2178 static int
2179 cmp_name_and_sec_flags (asymbol *sym, void *data)
2180 {
2181   return (strcmp (sym->name, (const char *) data) == 0
2182           && (sym->section->flags & (SEC_CODE | SEC_DATA)) != 0);
2183 }
2184 /* Arrange for dynamic linker to hit breakpoint.
2185
2186    Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers have, as part of their
2187    debugger interface, support for arranging for the inferior to hit
2188    a breakpoint after mapping in the shared libraries.  This function
2189    enables that breakpoint.
2190
2191    For SunOS, there is a special flag location (in_debugger) which we
2192    set to 1.  When the dynamic linker sees this flag set, it will set
2193    a breakpoint at a location known only to itself, after saving the
2194    original contents of that place and the breakpoint address itself,
2195    in it's own internal structures.  When we resume the inferior, it
2196    will eventually take a SIGTRAP when it runs into the breakpoint.
2197    We handle this (in a different place) by restoring the contents of
2198    the breakpointed location (which is only known after it stops),
2199    chasing around to locate the shared libraries that have been
2200    loaded, then resuming.
2201
2202    For SVR4, the debugger interface structure contains a member (r_brk)
2203    which is statically initialized at the time the shared library is
2204    built, to the offset of a function (_r_debug_state) which is guaran-
2205    teed to be called once before mapping in a library, and again when
2206    the mapping is complete.  At the time we are examining this member,
2207    it contains only the unrelocated offset of the function, so we have
2208    to do our own relocation.  Later, when the dynamic linker actually
2209    runs, it relocates r_brk to be the actual address of _r_debug_state().
2210
2211    The debugger interface structure also contains an enumeration which
2212    is set to either RT_ADD or RT_DELETE prior to changing the mapping,
2213    depending upon whether or not the library is being mapped or unmapped,
2214    and then set to RT_CONSISTENT after the library is mapped/unmapped.  */
2215
2216 static int
2217 enable_break (struct svr4_info *info, int from_tty)
2218 {
2219   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2220   const char * const *bkpt_namep;
2221   asection *interp_sect;
2222   char *interp_name;
2223   CORE_ADDR sym_addr;
2224
2225   info->interp_text_sect_low = info->interp_text_sect_high = 0;
2226   info->interp_plt_sect_low = info->interp_plt_sect_high = 0;
2227
2228   /* If we already have a shared library list in the target, and
2229      r_debug contains r_brk, set the breakpoint there - this should
2230      mean r_brk has already been relocated.  Assume the dynamic linker
2231      is the object containing r_brk.  */
2232
2233   solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
2234   sym_addr = 0;
2235   if (info->debug_base && solib_svr4_r_map (info) != 0)
2236     sym_addr = solib_svr4_r_brk (info);
2237
2238   if (sym_addr != 0)
2239     {
2240       struct obj_section *os;
2241
2242       sym_addr = gdbarch_addr_bits_remove
2243         (target_gdbarch (), gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2244                                                              sym_addr,
2245                                                              &current_target));
2246
2247       /* On at least some versions of Solaris there's a dynamic relocation
2248          on _r_debug.r_brk and SYM_ADDR may not be relocated yet, e.g., if
2249          we get control before the dynamic linker has self-relocated.
2250          Check if SYM_ADDR is in a known section, if it is assume we can
2251          trust its value.  This is just a heuristic though, it could go away
2252          or be replaced if it's getting in the way.
2253
2254          On ARM we need to know whether the ISA of rtld_db_dlactivity (or
2255          however it's spelled in your particular system) is ARM or Thumb.
2256          That knowledge is encoded in the address, if it's Thumb the low bit
2257          is 1.  However, we've stripped that info above and it's not clear
2258          what all the consequences are of passing a non-addr_bits_remove'd
2259          address to svr4_create_solib_event_breakpoints.  The call to
2260          find_pc_section verifies we know about the address and have some
2261          hope of computing the right kind of breakpoint to use (via
2262          symbol info).  It does mean that GDB needs to be pointed at a
2263          non-stripped version of the dynamic linker in order to obtain
2264          information it already knows about.  Sigh.  */
2265
2266       os = find_pc_section (sym_addr);
2267       if (os != NULL)
2268         {
2269           /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
2270              text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
2271           bfd *tmp_bfd;
2272           CORE_ADDR load_addr;
2273
2274           tmp_bfd = os->objfile->obfd;
2275           load_addr = ANOFFSET (os->objfile->section_offsets,
2276                                 SECT_OFF_TEXT (os->objfile));
2277
2278           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
2279           if (interp_sect)
2280             {
2281               info->interp_text_sect_low =
2282                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2283               info->interp_text_sect_high =
2284                 info->interp_text_sect_low
2285                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2286             }
2287           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
2288           if (interp_sect)
2289             {
2290               info->interp_plt_sect_low =
2291                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2292               info->interp_plt_sect_high =
2293                 info->interp_plt_sect_low
2294                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2295             }
2296
2297           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2298           return 1;
2299         }
2300     }
2301
2302   /* Find the program interpreter; if not found, warn the user and drop
2303      into the old breakpoint at symbol code.  */
2304   interp_name = find_program_interpreter ();
2305   if (interp_name)
2306     {
2307       CORE_ADDR load_addr = 0;
2308       int load_addr_found = 0;
2309       int loader_found_in_list = 0;
2310       struct so_list *so;
2311       bfd *tmp_bfd = NULL;
2312       struct target_ops *tmp_bfd_target;
2313
2314       sym_addr = 0;
2315
2316       /* Now we need to figure out where the dynamic linker was
2317          loaded so that we can load its symbols and place a breakpoint
2318          in the dynamic linker itself.
2319
2320          This address is stored on the stack.  However, I've been unable
2321          to find any magic formula to find it for Solaris (appears to
2322          be trivial on GNU/Linux).  Therefore, we have to try an alternate
2323          mechanism to find the dynamic linker's base address.  */
2324
2325       TRY
2326         {
2327           tmp_bfd = solib_bfd_open (interp_name);
2328         }
2329       CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
2330         {
2331         }
2332       END_CATCH
2333
2334       if (tmp_bfd == NULL)
2335         goto bkpt_at_symbol;
2336
2337       /* Now convert the TMP_BFD into a target.  That way target, as
2338          well as BFD operations can be used.  */
2339       tmp_bfd_target = target_bfd_reopen (tmp_bfd);
2340       /* target_bfd_reopen acquired its own reference, so we can
2341          release ours now.  */
2342       gdb_bfd_unref (tmp_bfd);
2343
2344       /* On a running target, we can get the dynamic linker's base
2345          address from the shared library table.  */
2346       so = master_so_list ();
2347       while (so)
2348         {
2349           if (svr4_same_1 (interp_name, so->so_original_name))
2350             {
2351               load_addr_found = 1;
2352               loader_found_in_list = 1;
2353               load_addr = lm_addr_check (so, tmp_bfd);
2354               break;
2355             }
2356           so = so->next;
2357         }
2358
2359       /* If we were not able to find the base address of the loader
2360          from our so_list, then try using the AT_BASE auxilliary entry.  */
2361       if (!load_addr_found)
2362         if (target_auxv_search (&current_target, AT_BASE, &load_addr) > 0)
2363           {
2364             int addr_bit = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
2365
2366             /* Ensure LOAD_ADDR has proper sign in its possible upper bits so
2367                that `+ load_addr' will overflow CORE_ADDR width not creating
2368                invalid addresses like 0x101234567 for 32bit inferiors on 64bit
2369                GDB.  */
2370
2371             if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
2372               {
2373                 CORE_ADDR space_size = (CORE_ADDR) 1 << addr_bit;
2374                 CORE_ADDR tmp_entry_point = exec_entry_point (tmp_bfd,
2375                                                               tmp_bfd_target);
2376
2377                 gdb_assert (load_addr < space_size);
2378
2379                 /* TMP_ENTRY_POINT exceeding SPACE_SIZE would be for prelinked
2380                    64bit ld.so with 32bit executable, it should not happen.  */
2381
2382                 if (tmp_entry_point < space_size
2383                     && tmp_entry_point + load_addr >= space_size)
2384                   load_addr -= space_size;
2385               }
2386
2387             load_addr_found = 1;
2388           }
2389
2390       /* Otherwise we find the dynamic linker's base address by examining
2391          the current pc (which should point at the entry point for the
2392          dynamic linker) and subtracting the offset of the entry point.
2393
2394          This is more fragile than the previous approaches, but is a good
2395          fallback method because it has actually been working well in
2396          most cases.  */
2397       if (!load_addr_found)
2398         {
2399           struct regcache *regcache
2400             = get_thread_arch_regcache (inferior_ptid, target_gdbarch ());
2401
2402           load_addr = (regcache_read_pc (regcache)
2403                        - exec_entry_point (tmp_bfd, tmp_bfd_target));
2404         }
2405
2406       if (!loader_found_in_list)
2407         {
2408           info->debug_loader_name = xstrdup (interp_name);
2409           info->debug_loader_offset_p = 1;
2410           info->debug_loader_offset = load_addr;
2411           solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
2412         }
2413
2414       /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
2415          text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
2416       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
2417       if (interp_sect)
2418         {
2419           info->interp_text_sect_low =
2420             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2421           info->interp_text_sect_high =
2422             info->interp_text_sect_low
2423             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2424         }
2425       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
2426       if (interp_sect)
2427         {
2428           info->interp_plt_sect_low =
2429             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
2430           info->interp_plt_sect_high =
2431             info->interp_plt_sect_low
2432             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
2433         }
2434
2435       /* Now try to set a breakpoint in the dynamic linker.  */
2436       for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2437         {
2438           sym_addr = gdb_bfd_lookup_symbol (tmp_bfd, cmp_name_and_sec_flags,
2439                                             (void *) *bkpt_namep);
2440           if (sym_addr != 0)
2441             break;
2442         }
2443
2444       if (sym_addr != 0)
2445         /* Convert 'sym_addr' from a function pointer to an address.
2446            Because we pass tmp_bfd_target instead of the current
2447            target, this will always produce an unrelocated value.  */
2448         sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2449                                                        sym_addr,
2450                                                        tmp_bfd_target);
2451
2452       /* We're done with both the temporary bfd and target.  Closing
2453          the target closes the underlying bfd, because it holds the
2454          only remaining reference.  */
2455       target_close (tmp_bfd_target);
2456
2457       if (sym_addr != 0)
2458         {
2459           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (),
2460                                                load_addr + sym_addr);
2461           xfree (interp_name);
2462           return 1;
2463         }
2464
2465       /* For whatever reason we couldn't set a breakpoint in the dynamic
2466          linker.  Warn and drop into the old code.  */
2467     bkpt_at_symbol:
2468       xfree (interp_name);
2469       warning (_("Unable to find dynamic linker breakpoint function.\n"
2470                "GDB will be unable to debug shared library initializers\n"
2471                "and track explicitly loaded dynamic code."));
2472     }
2473
2474   /* Scan through the lists of symbols, trying to look up the symbol and
2475      set a breakpoint there.  Terminate loop when we/if we succeed.  */
2476
2477   for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2478     {
2479       msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
2480       if ((msymbol.minsym != NULL)
2481           && (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
2482         {
2483           sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2484           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2485                                                          sym_addr,
2486                                                          &current_target);
2487           svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2488           return 1;
2489         }
2490     }
2491
2492   if (interp_name != NULL && !current_inferior ()->attach_flag)
2493     {
2494       for (bkpt_namep = bkpt_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
2495         {
2496           msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
2497           if ((msymbol.minsym != NULL)
2498               && (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
2499             {
2500               sym_addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
2501               sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
2502                                                              sym_addr,
2503                                                              &current_target);
2504               svr4_create_solib_event_breakpoints (target_gdbarch (), sym_addr);
2505               return 1;
2506             }
2507         }
2508     }
2509   return 0;
2510 }
2511
2512 /* Implement the "special_symbol_handling" target_so_ops method.  */
2513
2514 static void
2515 svr4_special_symbol_handling (void)
2516 {
2517   /* Nothing to do.  */
2518 }
2519
2520 /* Read the ELF program headers from ABFD.  Return the contents and
2521    set *PHDRS_SIZE to the size of the program headers.  */
2522
2523 static gdb_byte *
2524 read_program_headers_from_bfd (bfd *abfd, int *phdrs_size)
2525 {
2526   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
2527   gdb_byte *buf;
2528
2529   ehdr = elf_elfheader (abfd);
2530
2531   *phdrs_size = ehdr->e_phnum * ehdr->e_phentsize;
2532   if (*phdrs_size == 0)
2533     return NULL;
2534
2535   buf = xmalloc (*phdrs_size);
2536   if (bfd_seek (abfd, ehdr->e_phoff, SEEK_SET) != 0
2537       || bfd_bread (buf, *phdrs_size, abfd) != *phdrs_size)
2538     {
2539       xfree (buf);
2540       return NULL;
2541     }
2542
2543   return buf;
2544 }
2545
2546 /* Return 1 and fill *DISPLACEMENTP with detected PIE offset of inferior
2547    exec_bfd.  Otherwise return 0.
2548
2549    We relocate all of the sections by the same amount.  This
2550    behavior is mandated by recent editions of the System V ABI.
2551    According to the System V Application Binary Interface,
2552    Edition 4.1, page 5-5:
2553
2554      ...  Though the system chooses virtual addresses for
2555      individual processes, it maintains the segments' relative
2556      positions.  Because position-independent code uses relative
2557      addressesing between segments, the difference between
2558      virtual addresses in memory must match the difference
2559      between virtual addresses in the file.  The difference
2560      between the virtual address of any segment in memory and
2561      the corresponding virtual address in the file is thus a
2562      single constant value for any one executable or shared
2563      object in a given process.  This difference is the base
2564      address.  One use of the base address is to relocate the
2565      memory image of the program during dynamic linking.
2566
2567    The same language also appears in Edition 4.0 of the System V
2568    ABI and is left unspecified in some of the earlier editions.
2569
2570    Decide if the objfile needs to be relocated.  As indicated above, we will
2571    only be here when execution is stopped.  But during attachment PC can be at
2572    arbitrary address therefore regcache_read_pc can be misleading (contrary to
2573    the auxv AT_ENTRY value).  Moreover for executable with interpreter section
2574    regcache_read_pc would point to the interpreter and not the main executable.
2575
2576    So, to summarize, relocations are necessary when the start address obtained
2577    from the executable is different from the address in auxv AT_ENTRY entry.
2578
2579    [ The astute reader will note that we also test to make sure that
2580      the executable in question has the DYNAMIC flag set.  It is my
2581      opinion that this test is unnecessary (undesirable even).  It
2582      was added to avoid inadvertent relocation of an executable
2583      whose e_type member in the ELF header is not ET_DYN.  There may
2584      be a time in the future when it is desirable to do relocations
2585      on other types of files as well in which case this condition
2586      should either be removed or modified to accomodate the new file
2587      type.  - Kevin, Nov 2000. ]  */
2588
2589 static int
2590 svr4_exec_displacement (CORE_ADDR *displacementp)
2591 {
2592   /* ENTRY_POINT is a possible function descriptor - before
2593      a call to gdbarch_convert_from_func_ptr_addr.  */
2594   CORE_ADDR entry_point, exec_displacement;
2595
2596   if (exec_bfd == NULL)
2597     return 0;
2598
2599   /* Therefore for ELF it is ET_EXEC and not ET_DYN.  Both shared libraries
2600      being executed themselves and PIE (Position Independent Executable)
2601      executables are ET_DYN.  */
2602
2603   if ((bfd_get_file_flags (exec_bfd) & DYNAMIC) == 0)
2604     return 0;
2605
2606   if (target_auxv_search (&current_target, AT_ENTRY, &entry_point) <= 0)
2607     return 0;
2608
2609   exec_displacement = entry_point - bfd_get_start_address (exec_bfd);
2610
2611   /* Verify the EXEC_DISPLACEMENT candidate complies with the required page
2612      alignment.  It is cheaper than the program headers comparison below.  */
2613
2614   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2615     {
2616       const struct elf_backend_data *elf = get_elf_backend_data (exec_bfd);
2617
2618       /* p_align of PT_LOAD segments does not specify any alignment but
2619          only congruency of addresses:
2620            p_offset % p_align == p_vaddr % p_align
2621          Kernel is free to load the executable with lower alignment.  */
2622
2623       if ((exec_displacement & (elf->minpagesize - 1)) != 0)
2624         return 0;
2625     }
2626
2627   /* Verify that the auxilliary vector describes the same file as exec_bfd, by
2628      comparing their program headers.  If the program headers in the auxilliary
2629      vector do not match the program headers in the executable, then we are
2630      looking at a different file than the one used by the kernel - for
2631      instance, "gdb program" connected to "gdbserver :PORT ld.so program".  */
2632
2633   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2634     {
2635       /* Be optimistic and clear OK only if GDB was able to verify the headers
2636          really do not match.  */
2637       int phdrs_size, phdrs2_size, ok = 1;
2638       gdb_byte *buf, *buf2;
2639       int arch_size;
2640
2641       buf = read_program_header (-1, &phdrs_size, &arch_size, NULL);
2642       buf2 = read_program_headers_from_bfd (exec_bfd, &phdrs2_size);
2643       if (buf != NULL && buf2 != NULL)
2644         {
2645           enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
2646
2647           /* We are dealing with three different addresses.  EXEC_BFD
2648              represents current address in on-disk file.  target memory content
2649              may be different from EXEC_BFD as the file may have been prelinked
2650              to a different address after the executable has been loaded.
2651              Moreover the address of placement in target memory can be
2652              different from what the program headers in target memory say -
2653              this is the goal of PIE.
2654
2655              Detected DISPLACEMENT covers both the offsets of PIE placement and
2656              possible new prelink performed after start of the program.  Here
2657              relocate BUF and BUF2 just by the EXEC_BFD vs. target memory
2658              content offset for the verification purpose.  */
2659
2660           if (phdrs_size != phdrs2_size
2661               || bfd_get_arch_size (exec_bfd) != arch_size)
2662             ok = 0;
2663           else if (arch_size == 32
2664                    && phdrs_size >= sizeof (Elf32_External_Phdr)
2665                    && phdrs_size % sizeof (Elf32_External_Phdr) == 0)
2666             {
2667               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2668               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2669               CORE_ADDR displacement = 0;
2670               int i;
2671
2672               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2673                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2674                  already have enough information to compute that displacement
2675                  with what we've read.  */
2676
2677               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2678                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2679                   {
2680                     Elf32_External_Phdr *phdrp;
2681                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2682                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2683                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2684                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2685
2686                     phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
2687                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2688                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2689
2690                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
2691                                                       byte_order);
2692                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2693
2694                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
2695                                                       byte_order);
2696                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2697
2698                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2699                       displacement = displacement_vaddr;
2700
2701                     break;
2702                   }
2703
2704               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2705
2706               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf32_External_Phdr); i++)
2707                 {
2708                   Elf32_External_Phdr *phdrp;
2709                   Elf32_External_Phdr *phdr2p;
2710                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2711                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2712                   asection *plt2_asect;
2713
2714                   phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
2715                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2716                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2717                   phdr2p = &((Elf32_External_Phdr *) buf2)[i];
2718
2719                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2720                      prelink as its addresses are always zero.  */
2721
2722                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2723                     continue;
2724
2725                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2726
2727                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
2728                                                     byte_order);
2729                   vaddr -= displacement;
2730                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4, byte_order, vaddr);
2731
2732                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
2733                                                     byte_order);
2734                   paddr -= displacement;
2735                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4, byte_order, paddr);
2736
2737                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2738                     continue;
2739
2740                   /* Strip modifies the flags and alignment of PT_GNU_RELRO.
2741                      CentOS-5 has problems with filesz, memsz as well.
2742                      See PR 11786.  */
2743                   if (phdr2[i].p_type == PT_GNU_RELRO)
2744                     {
2745                       Elf32_External_Phdr tmp_phdr = *phdrp;
2746                       Elf32_External_Phdr tmp_phdr2 = *phdr2p;
2747
2748                       memset (tmp_phdr.p_filesz, 0, 4);
2749                       memset (tmp_phdr.p_memsz, 0, 4);
2750                       memset (tmp_phdr.p_flags, 0, 4);
2751                       memset (tmp_phdr.p_align, 0, 4);
2752                       memset (tmp_phdr2.p_filesz, 0, 4);
2753                       memset (tmp_phdr2.p_memsz, 0, 4);
2754                       memset (tmp_phdr2.p_flags, 0, 4);
2755                       memset (tmp_phdr2.p_align, 0, 4);
2756
2757                       if (memcmp (&tmp_phdr, &tmp_phdr2, sizeof (tmp_phdr))
2758                           == 0)
2759                         continue;
2760                     }
2761
2762                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2763                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2764                   if (plt2_asect)
2765                     {
2766                       int content2;
2767                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2768                       CORE_ADDR filesz;
2769
2770                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2771                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2772
2773                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4,
2774                                                          byte_order);
2775
2776                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2777                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2778                       if (content2)
2779                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2780                       else
2781                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2782
2783                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4, byte_order,
2784                                               filesz);
2785
2786                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2787                         continue;
2788                     }
2789
2790                   ok = 0;
2791                   break;
2792                 }
2793             }
2794           else if (arch_size == 64
2795                    && phdrs_size >= sizeof (Elf64_External_Phdr)
2796                    && phdrs_size % sizeof (Elf64_External_Phdr) == 0)
2797             {
2798               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2799               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2800               CORE_ADDR displacement = 0;
2801               int i;
2802
2803               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2804                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2805                  already have enough information to compute that displacement
2806                  with what we've read.  */
2807
2808               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2809                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2810                   {
2811                     Elf64_External_Phdr *phdrp;
2812                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2813                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2814                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2815                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2816
2817                     phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2818                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2819                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2820
2821                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2822                                                       byte_order);
2823                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2824
2825                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2826                                                       byte_order);
2827                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2828
2829                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2830                       displacement = displacement_vaddr;
2831
2832                     break;
2833                   }
2834
2835               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2836
2837               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf64_External_Phdr); i++)
2838                 {
2839                   Elf64_External_Phdr *phdrp;
2840                   Elf64_External_Phdr *phdr2p;
2841                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2842                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2843                   asection *plt2_asect;
2844
2845                   phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2846                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2847                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2848                   phdr2p = &((Elf64_External_Phdr *) buf2)[i];
2849
2850                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2851                      prelink as its addresses are always zero.  */
2852
2853                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2854                     continue;
2855
2856                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2857
2858                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2859                                                     byte_order);
2860                   vaddr -= displacement;
2861                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8, byte_order, vaddr);
2862
2863                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2864                                                     byte_order);
2865                   paddr -= displacement;
2866                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8, byte_order, paddr);
2867
2868                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2869                     continue;
2870
2871                   /* Strip modifies the flags and alignment of PT_GNU_RELRO.
2872                      CentOS-5 has problems with filesz, memsz as well.
2873                      See PR 11786.  */
2874                   if (phdr2[i].p_type == PT_GNU_RELRO)
2875                     {
2876                       Elf64_External_Phdr tmp_phdr = *phdrp;
2877                       Elf64_External_Phdr tmp_phdr2 = *phdr2p;
2878
2879                       memset (tmp_phdr.p_filesz, 0, 8);
2880                       memset (tmp_phdr.p_memsz, 0, 8);
2881                       memset (tmp_phdr.p_flags, 0, 4);
2882                       memset (tmp_phdr.p_align, 0, 8);
2883                       memset (tmp_phdr2.p_filesz, 0, 8);
2884                       memset (tmp_phdr2.p_memsz, 0, 8);
2885                       memset (tmp_phdr2.p_flags, 0, 4);
2886                       memset (tmp_phdr2.p_align, 0, 8);
2887
2888                       if (memcmp (&tmp_phdr, &tmp_phdr2, sizeof (tmp_phdr))
2889                           == 0)
2890                         continue;
2891                     }
2892
2893                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2894                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2895                   if (plt2_asect)
2896                     {
2897                       int content2;
2898                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2899                       CORE_ADDR filesz;
2900
2901                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2902                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2903
2904                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8,
2905                                                          byte_order);
2906
2907                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2908                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2909                       if (content2)
2910                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2911                       else
2912                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2913
2914                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8, byte_order,
2915                                               filesz);
2916
2917                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2918                         continue;
2919                     }
2920
2921                   ok = 0;
2922                   break;
2923                 }
2924             }
2925           else
2926             ok = 0;
2927         }
2928
2929       xfree (buf);
2930       xfree (buf2);
2931
2932       if (!ok)
2933         return 0;
2934     }
2935
2936   if (info_verbose)
2937     {
2938       /* It can be printed repeatedly as there is no easy way to check
2939          the executable symbols/file has been already relocated to
2940          displacement.  */
2941
2942       printf_unfiltered (_("Using PIE (Position Independent Executable) "
2943                            "displacement %s for \"%s\".\n"),
2944                          paddress (target_gdbarch (), exec_displacement),
2945                          bfd_get_filename (exec_bfd));
2946     }
2947
2948   *displacementp = exec_displacement;
2949   return 1;
2950 }
2951
2952 /* Relocate the main executable.  This function should be called upon
2953    stopping the inferior process at the entry point to the program.
2954    The entry point from BFD is compared to the AT_ENTRY of AUXV and if they are
2955    different, the main executable is relocated by the proper amount.  */
2956
2957 static void
2958 svr4_relocate_main_executable (void)
2959 {
2960   CORE_ADDR displacement;
2961
2962   /* If we are re-running this executable, SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2963      probably contains the offsets computed using the PIE displacement
2964      from the previous run, which of course are irrelevant for this run.
2965      So we need to determine the new PIE displacement and recompute the
2966      section offsets accordingly, even if SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2967      already contains pre-computed offsets.
2968
2969      If we cannot compute the PIE displacement, either:
2970
2971        - The executable is not PIE.
2972
2973        - SYMFILE_OBJFILE does not match the executable started in the target.
2974          This can happen for main executable symbols loaded at the host while
2975          `ld.so --ld-args main-executable' is loaded in the target.
2976
2977      Then we leave the section offsets untouched and use them as is for
2978      this run.  Either:
2979
2980        - These section offsets were properly reset earlier, and thus
2981          already contain the correct values.  This can happen for instance
2982          when reconnecting via the remote protocol to a target that supports
2983          the `qOffsets' packet.
2984
2985        - The section offsets were not reset earlier, and the best we can
2986          hope is that the old offsets are still applicable to the new run.  */
2987
2988   if (! svr4_exec_displacement (&displacement))
2989     return;
2990
2991   /* Even DISPLACEMENT 0 is a valid new difference of in-memory vs. in-file
2992      addresses.  */
2993
2994   if (symfile_objfile)
2995     {
2996       struct section_offsets *new_offsets;
2997       int i;
2998
2999       new_offsets = alloca (symfile_objfile->num_sections
3000                             * sizeof (*new_offsets));
3001
3002       for (i = 0; i < symfile_objfile->num_sections; i++)
3003         new_offsets->offsets[i] = displacement;
3004
3005       objfile_relocate (symfile_objfile, new_offsets);
3006     }
3007   else if (exec_bfd)
3008     {
3009       asection *asect;
3010
3011       for (asect = exec_bfd->sections; asect != NULL; asect = asect->next)
3012         exec_set_section_address (bfd_get_filename (exec_bfd), asect->index,
3013                                   (bfd_section_vma (exec_bfd, asect)
3014                                    + displacement));
3015     }
3016 }
3017
3018 /* Implement the "create_inferior_hook" target_solib_ops method.
3019
3020    For SVR4 executables, this first instruction is either the first
3021    instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
3022    executables) or the instruction at "start" for statically linked
3023    executables.  For dynamically linked executables, the system
3024    first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
3025    and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
3026    shared libraries, maps in the actual user executable, and then
3027    jumps to "start" in the user executable.
3028
3029    We can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
3030    names of shared libraries that are dynamically linked, and the base
3031    addresses to which they are linked.
3032
3033    This function is responsible for discovering those names and
3034    addresses, and saving sufficient information about them to allow
3035    their symbols to be read at a later time.  */
3036
3037 static void
3038 svr4_solib_create_inferior_hook (int from_tty)
3039 {
3040   struct svr4_info *info;
3041
3042   info = get_svr4_info ();
3043
3044   /* Clear the probes-based interface's state.  */
3045   free_probes_table (info);
3046   free_solib_list (info);
3047
3048   /* Relocate the main executable if necessary.  */
3049   svr4_relocate_main_executable ();
3050
3051   /* No point setting a breakpoint in the dynamic linker if we can't
3052      hit it (e.g., a core file, or a trace file).  */
3053   if (!target_has_execution)
3054     return;
3055
3056   if (!svr4_have_link_map_offsets ())
3057     return;
3058
3059   if (!enable_break (info, from_tty))
3060     return;
3061 }
3062
3063 static void
3064 svr4_clear_solib (void)
3065 {
3066   struct svr4_info *info;
3067
3068   info = get_svr4_info ();
3069   info->debug_base = 0;
3070   info->debug_loader_offset_p = 0;
3071   info->debug_loader_offset = 0;
3072   xfree (info->debug_loader_name);
3073   info->debug_loader_name = NULL;
3074 }
3075
3076 /* Clear any bits of ADDR that wouldn't fit in a target-format
3077    data pointer.  "Data pointer" here refers to whatever sort of
3078    address the dynamic linker uses to manage its sections.  At the
3079    moment, we don't support shared libraries on any processors where
3080    code and data pointers are different sizes.
3081
3082    This isn't really the right solution.  What we really need here is
3083    a way to do arithmetic on CORE_ADDR values that respects the
3084    natural pointer/address correspondence.  (For example, on the MIPS,
3085    converting a 32-bit pointer to a 64-bit CORE_ADDR requires you to
3086    sign-extend the value.  There, simply truncating the bits above
3087    gdbarch_ptr_bit, as we do below, is no good.)  This should probably
3088    be a new gdbarch method or something.  */
3089 static CORE_ADDR
3090 svr4_truncate_ptr (CORE_ADDR addr)
3091 {
3092   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) == sizeof (CORE_ADDR) * 8)
3093     /* We don't need to truncate anything, and the bit twiddling below
3094        will fail due to overflow problems.  */
3095     return addr;
3096   else
3097     return addr & (((CORE_ADDR) 1 << gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ())) - 1);
3098 }
3099
3100
3101 static void
3102 svr4_relocate_section_addresses (struct so_list *so,
3103                                  struct target_section *sec)
3104 {
3105   bfd *abfd = sec->the_bfd_section->owner;
3106
3107   sec->addr = svr4_truncate_ptr (sec->addr + lm_addr_check (so, abfd));
3108   sec->endaddr = svr4_truncate_ptr (sec->endaddr + lm_addr_check (so, abfd));
3109 }
3110 \f
3111
3112 /* Architecture-specific operations.  */
3113
3114 /* Per-architecture data key.  */
3115 static struct gdbarch_data *solib_svr4_data;
3116
3117 struct solib_svr4_ops
3118 {
3119   /* Return a description of the layout of `struct link_map'.  */
3120   struct link_map_offsets *(*fetch_link_map_offsets)(void);
3121 };
3122
3123 /* Return a default for the architecture-specific operations.  */
3124
3125 static void *
3126 solib_svr4_init (struct obstack *obstack)
3127 {
3128   struct solib_svr4_ops *ops;
3129
3130   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct solib_svr4_ops);
3131   ops->fetch_link_map_offsets = NULL;
3132   return ops;
3133 }
3134
3135 /* Set the architecture-specific `struct link_map_offsets' fetcher for
3136    GDBARCH to FLMO.  Also, install SVR4 solib_ops into GDBARCH.  */
3137
3138 void
3139 set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets (struct gdbarch *gdbarch,
3140                                        struct link_map_offsets *(*flmo) (void))
3141 {
3142   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_svr4_data);
3143
3144   ops->fetch_link_map_offsets = flmo;
3145
3146   set_solib_ops (gdbarch, &svr4_so_ops);
3147 }
3148
3149 /* Fetch a link_map_offsets structure using the architecture-specific
3150    `struct link_map_offsets' fetcher.  */
3151
3152 static struct link_map_offsets *
3153 svr4_fetch_link_map_offsets (void)
3154 {
3155   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (target_gdbarch (), solib_svr4_data);
3156
3157   gdb_assert (ops->fetch_link_map_offsets);
3158   return ops->fetch_link_map_offsets ();
3159 }
3160
3161 /* Return 1 if a link map offset fetcher has been defined, 0 otherwise.  */
3162
3163 static int
3164 svr4_have_link_map_offsets (void)
3165 {
3166   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (target_gdbarch (), solib_svr4_data);
3167
3168   return (ops->fetch_link_map_offsets != NULL);
3169 }
3170 \f
3171
3172 /* Most OS'es that have SVR4-style ELF dynamic libraries define a
3173    `struct r_debug' and a `struct link_map' that are binary compatible
3174    with the origional SVR4 implementation.  */
3175
3176 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
3177    for an ILP32 SVR4 system.  */
3178
3179 struct link_map_offsets *
3180 svr4_ilp32_fetch_link_map_offsets (void)
3181 {
3182   static struct link_map_offsets lmo;
3183   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
3184
3185   if (lmp == NULL)
3186     {
3187       lmp = &lmo;
3188
3189       lmo.r_version_offset = 0;
3190       lmo.r_version_size = 4;
3191       lmo.r_map_offset = 4;
3192       lmo.r_brk_offset = 8;
3193       lmo.r_ldsomap_offset = 20;
3194
3195       /* Everything we need is in the first 20 bytes.  */
3196       lmo.link_map_size = 20;
3197       lmo.l_addr_offset = 0;
3198       lmo.l_name_offset = 4;
3199       lmo.l_ld_offset = 8;
3200       lmo.l_next_offset = 12;
3201       lmo.l_prev_offset = 16;
3202     }
3203
3204   return lmp;
3205 }
3206
3207 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
3208    for an LP64 SVR4 system.  */
3209
3210 struct link_map_offsets *
3211 svr4_lp64_fetch_link_map_offsets (void)
3212 {
3213   static struct link_map_offsets lmo;
3214   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
3215
3216   if (lmp == NULL)
3217     {
3218       lmp = &lmo;
3219
3220       lmo.r_version_offset = 0;
3221       lmo.r_version_size = 4;
3222       lmo.r_map_offset = 8;
3223       lmo.r_brk_offset = 16;
3224       lmo.r_ldsomap_offset = 40;
3225
3226       /* Everything we need is in the first 40 bytes.  */
3227       lmo.link_map_size = 40;
3228       lmo.l_addr_offset = 0;
3229       lmo.l_name_offset = 8;
3230       lmo.l_ld_offset = 16;
3231       lmo.l_next_offset = 24;
3232       lmo.l_prev_offset = 32;
3233     }
3234
3235   return lmp;
3236 }
3237 \f
3238
3239 struct target_so_ops svr4_so_ops;
3240
3241 /* Lookup global symbol for ELF DSOs linked with -Bsymbolic.  Those DSOs have a
3242    different rule for symbol lookup.  The lookup begins here in the DSO, not in
3243    the main executable.  */
3244
3245 static struct block_symbol
3246 elf_lookup_lib_symbol (struct objfile *objfile,
3247                        const char *name,
3248                        const domain_enum domain)
3249 {
3250   bfd *abfd;
3251
3252   if (objfile == symfile_objfile)
3253     abfd = exec_bfd;
3254   else
3255     {
3256       /* OBJFILE should have been passed as the non-debug one.  */
3257       gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
3258
3259       abfd = objfile->obfd;
3260     }
3261
3262   if (abfd == NULL || scan_dyntag (DT_SYMBOLIC, abfd, NULL, NULL) != 1)
3263     return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
3264
3265   return lookup_global_symbol_from_objfile (objfile, name, domain);
3266 }
3267
3268 extern initialize_file_ftype _initialize_svr4_solib; /* -Wmissing-prototypes */
3269
3270 void
3271 _initialize_svr4_solib (void)
3272 {
3273   solib_svr4_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_svr4_init);
3274   solib_svr4_pspace_data
3275     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, svr4_pspace_data_cleanup);
3276
3277   svr4_so_ops.relocate_section_addresses = svr4_relocate_section_addresses;
3278   svr4_so_ops.free_so = svr4_free_so;
3279   svr4_so_ops.clear_so = svr4_clear_so;
3280   svr4_so_ops.clear_solib = svr4_clear_solib;
3281   svr4_so_ops.solib_create_inferior_hook = svr4_solib_create_inferior_hook;
3282   svr4_so_ops.special_symbol_handling = svr4_special_symbol_handling;
3283   svr4_so_ops.current_sos = svr4_current_sos;
3284   svr4_so_ops.open_symbol_file_object = open_symbol_file_object;
3285   svr4_so_ops.in_dynsym_resolve_code = svr4_in_dynsym_resolve_code;
3286   svr4_so_ops.bfd_open = solib_bfd_open;
3287   svr4_so_ops.lookup_lib_global_symbol = elf_lookup_lib_symbol;
3288   svr4_so_ops.same = svr4_same;
3289   svr4_so_ops.keep_data_in_core = svr4_keep_data_in_core;
3290   svr4_so_ops.update_breakpoints = svr4_update_solib_event_breakpoints;
3291   svr4_so_ops.handle_event = svr4_handle_solib_event;
3292 }