* solist.h (struct target_so_ops): New member clear_so.
[external/binutils.git] / gdb / solib-svr4.c
1 /* Handle SVR4 shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21
22 #include "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 "regcache.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "observer.h"
36
37 #include "gdb_assert.h"
38
39 #include "solist.h"
40 #include "solib.h"
41 #include "solib-svr4.h"
42
43 #include "bfd-target.h"
44 #include "elf-bfd.h"
45 #include "exec.h"
46 #include "auxv.h"
47 #include "exceptions.h"
48 #include "gdb_bfd.h"
49
50 static struct link_map_offsets *svr4_fetch_link_map_offsets (void);
51 static int svr4_have_link_map_offsets (void);
52 static void svr4_relocate_main_executable (void);
53
54 /* Link map info to include in an allocated so_list entry.  */
55
56 struct lm_info
57   {
58     /* Amount by which addresses in the binary should be relocated to
59        match the inferior.  The direct inferior value is L_ADDR_INFERIOR.
60        When prelinking is involved and the prelink base address changes,
61        we may need a different offset - the recomputed offset is in L_ADDR.
62        It is commonly the same value.  It is cached as we want to warn about
63        the difference and compute it only once.  L_ADDR is valid
64        iff L_ADDR_P.  */
65     CORE_ADDR l_addr, l_addr_inferior;
66     unsigned int l_addr_p : 1;
67
68     /* The target location of lm.  */
69     CORE_ADDR lm_addr;
70
71     /* Values read in from inferior's fields of the same name.  */
72     CORE_ADDR l_ld, l_next, l_prev, l_name;
73   };
74
75 /* On SVR4 systems, a list of symbols in the dynamic linker where
76    GDB can try to place a breakpoint to monitor shared library
77    events.
78
79    If none of these symbols are found, or other errors occur, then
80    SVR4 systems will fall back to using a symbol as the "startup
81    mapping complete" breakpoint address.  */
82
83 static const char * const solib_break_names[] =
84 {
85   "r_debug_state",
86   "_r_debug_state",
87   "_dl_debug_state",
88   "rtld_db_dlactivity",
89   "__dl_rtld_db_dlactivity",
90   "_rtld_debug_state",
91
92   NULL
93 };
94
95 static const char * const bkpt_names[] =
96 {
97   "_start",
98   "__start",
99   "main",
100   NULL
101 };
102
103 static const  char * const main_name_list[] =
104 {
105   "main_$main",
106   NULL
107 };
108
109 /* Return non-zero if GDB_SO_NAME and INFERIOR_SO_NAME represent
110    the same shared library.  */
111
112 static int
113 svr4_same_1 (const char *gdb_so_name, const char *inferior_so_name)
114 {
115   if (strcmp (gdb_so_name, inferior_so_name) == 0)
116     return 1;
117
118   /* On Solaris, when starting inferior we think that dynamic linker is
119      /usr/lib/ld.so.1, but later on, the table of loaded shared libraries
120      contains /lib/ld.so.1.  Sometimes one file is a link to another, but
121      sometimes they have identical content, but are not linked to each
122      other.  We don't restrict this check for Solaris, but the chances
123      of running into this situation elsewhere are very low.  */
124   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/ld.so.1") == 0
125       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/ld.so.1") == 0)
126     return 1;
127
128   /* Similarly, we observed the same issue with sparc64, but with
129      different locations.  */
130   if (strcmp (gdb_so_name, "/usr/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0
131       && strcmp (inferior_so_name, "/lib/sparcv9/ld.so.1") == 0)
132     return 1;
133
134   return 0;
135 }
136
137 static int
138 svr4_same (struct so_list *gdb, struct so_list *inferior)
139 {
140   return (svr4_same_1 (gdb->so_original_name, inferior->so_original_name));
141 }
142
143 static struct lm_info *
144 lm_info_read (CORE_ADDR lm_addr)
145 {
146   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
147   gdb_byte *lm;
148   struct lm_info *lm_info;
149   struct cleanup *back_to;
150
151   lm = xmalloc (lmo->link_map_size);
152   back_to = make_cleanup (xfree, lm);
153
154   if (target_read_memory (lm_addr, lm, lmo->link_map_size) != 0)
155     {
156       warning (_("Error reading shared library list entry at %s"),
157                paddress (target_gdbarch (), lm_addr)),
158       lm_info = NULL;
159     }
160   else
161     {
162       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
163
164       lm_info = xzalloc (sizeof (*lm_info));
165       lm_info->lm_addr = lm_addr;
166
167       lm_info->l_addr_inferior = extract_typed_address (&lm[lmo->l_addr_offset],
168                                                         ptr_type);
169       lm_info->l_ld = extract_typed_address (&lm[lmo->l_ld_offset], ptr_type);
170       lm_info->l_next = extract_typed_address (&lm[lmo->l_next_offset],
171                                                ptr_type);
172       lm_info->l_prev = extract_typed_address (&lm[lmo->l_prev_offset],
173                                                ptr_type);
174       lm_info->l_name = extract_typed_address (&lm[lmo->l_name_offset],
175                                                ptr_type);
176     }
177
178   do_cleanups (back_to);
179
180   return lm_info;
181 }
182
183 static int
184 has_lm_dynamic_from_link_map (void)
185 {
186   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
187
188   return lmo->l_ld_offset >= 0;
189 }
190
191 static CORE_ADDR
192 lm_addr_check (const struct so_list *so, bfd *abfd)
193 {
194   if (!so->lm_info->l_addr_p)
195     {
196       struct bfd_section *dyninfo_sect;
197       CORE_ADDR l_addr, l_dynaddr, dynaddr;
198
199       l_addr = so->lm_info->l_addr_inferior;
200
201       if (! abfd || ! has_lm_dynamic_from_link_map ())
202         goto set_addr;
203
204       l_dynaddr = so->lm_info->l_ld;
205
206       dyninfo_sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
207       if (dyninfo_sect == NULL)
208         goto set_addr;
209
210       dynaddr = bfd_section_vma (abfd, dyninfo_sect);
211
212       if (dynaddr + l_addr != l_dynaddr)
213         {
214           CORE_ADDR align = 0x1000;
215           CORE_ADDR minpagesize = align;
216
217           if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
218             {
219               Elf_Internal_Ehdr *ehdr = elf_tdata (abfd)->elf_header;
220               Elf_Internal_Phdr *phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
221               int i;
222
223               align = 1;
224
225               for (i = 0; i < ehdr->e_phnum; i++)
226                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_align > align)
227                   align = phdr[i].p_align;
228
229               minpagesize = get_elf_backend_data (abfd)->minpagesize;
230             }
231
232           /* Turn it into a mask.  */
233           align--;
234
235           /* If the changes match the alignment requirements, we
236              assume we're using a core file that was generated by the
237              same binary, just prelinked with a different base offset.
238              If it doesn't match, we may have a different binary, the
239              same binary with the dynamic table loaded at an unrelated
240              location, or anything, really.  To avoid regressions,
241              don't adjust the base offset in the latter case, although
242              odds are that, if things really changed, debugging won't
243              quite work.
244
245              One could expect more the condition
246                ((l_addr & align) == 0 && ((l_dynaddr - dynaddr) & align) == 0)
247              but the one below is relaxed for PPC.  The PPC kernel supports
248              either 4k or 64k page sizes.  To be prepared for 64k pages,
249              PPC ELF files are built using an alignment requirement of 64k.
250              However, when running on a kernel supporting 4k pages, the memory
251              mapping of the library may not actually happen on a 64k boundary!
252
253              (In the usual case where (l_addr & align) == 0, this check is
254              equivalent to the possibly expected check above.)
255
256              Even on PPC it must be zero-aligned at least for MINPAGESIZE.  */
257
258           l_addr = l_dynaddr - dynaddr;
259
260           if ((l_addr & (minpagesize - 1)) == 0
261               && (l_addr & align) == ((l_dynaddr - dynaddr) & align))
262             {
263               if (info_verbose)
264                 printf_unfiltered (_("Using PIC (Position Independent Code) "
265                                      "prelink displacement %s for \"%s\".\n"),
266                                    paddress (target_gdbarch (), l_addr),
267                                    so->so_name);
268             }
269           else
270             {
271               /* There is no way to verify the library file matches.  prelink
272                  can during prelinking of an unprelinked file (or unprelinking
273                  of a prelinked file) shift the DYNAMIC segment by arbitrary
274                  offset without any page size alignment.  There is no way to
275                  find out the ELF header and/or Program Headers for a limited
276                  verification if it they match.  One could do a verification
277                  of the DYNAMIC segment.  Still the found address is the best
278                  one GDB could find.  */
279
280               warning (_(".dynamic section for \"%s\" "
281                          "is not at the expected address "
282                          "(wrong library or version mismatch?)"), so->so_name);
283             }
284         }
285
286     set_addr:
287       so->lm_info->l_addr = l_addr;
288       so->lm_info->l_addr_p = 1;
289     }
290
291   return so->lm_info->l_addr;
292 }
293
294 /* Per pspace SVR4 specific data.  */
295
296 struct svr4_info
297 {
298   CORE_ADDR debug_base; /* Base of dynamic linker structures.  */
299
300   /* Validity flag for debug_loader_offset.  */
301   int debug_loader_offset_p;
302
303   /* Load address for the dynamic linker, inferred.  */
304   CORE_ADDR debug_loader_offset;
305
306   /* Name of the dynamic linker, valid if debug_loader_offset_p.  */
307   char *debug_loader_name;
308
309   /* Load map address for the main executable.  */
310   CORE_ADDR main_lm_addr;
311
312   CORE_ADDR interp_text_sect_low;
313   CORE_ADDR interp_text_sect_high;
314   CORE_ADDR interp_plt_sect_low;
315   CORE_ADDR interp_plt_sect_high;
316 };
317
318 /* Per-program-space data key.  */
319 static const struct program_space_data *solib_svr4_pspace_data;
320
321 static void
322 svr4_pspace_data_cleanup (struct program_space *pspace, void *arg)
323 {
324   struct svr4_info *info;
325
326   info = program_space_data (pspace, solib_svr4_pspace_data);
327   xfree (info);
328 }
329
330 /* Get the current svr4 data.  If none is found yet, add it now.  This
331    function always returns a valid object.  */
332
333 static struct svr4_info *
334 get_svr4_info (void)
335 {
336   struct svr4_info *info;
337
338   info = program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data);
339   if (info != NULL)
340     return info;
341
342   info = XZALLOC (struct svr4_info);
343   set_program_space_data (current_program_space, solib_svr4_pspace_data, info);
344   return info;
345 }
346
347 /* Local function prototypes */
348
349 static int match_main (const char *);
350
351 /* Read program header TYPE from inferior memory.  The header is found
352    by scanning the OS auxillary vector.
353
354    If TYPE == -1, return the program headers instead of the contents of
355    one program header.
356
357    Return a pointer to allocated memory holding the program header contents,
358    or NULL on failure.  If sucessful, and unless P_SECT_SIZE is NULL, the
359    size of those contents is returned to P_SECT_SIZE.  Likewise, the target
360    architecture size (32-bit or 64-bit) is returned to P_ARCH_SIZE.  */
361
362 static gdb_byte *
363 read_program_header (int type, int *p_sect_size, int *p_arch_size)
364 {
365   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
366   CORE_ADDR at_phdr, at_phent, at_phnum, pt_phdr = 0;
367   int arch_size, sect_size;
368   CORE_ADDR sect_addr;
369   gdb_byte *buf;
370   int pt_phdr_p = 0;
371
372   /* Get required auxv elements from target.  */
373   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHDR, &at_phdr) <= 0)
374     return 0;
375   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHENT, &at_phent) <= 0)
376     return 0;
377   if (target_auxv_search (&current_target, AT_PHNUM, &at_phnum) <= 0)
378     return 0;
379   if (!at_phdr || !at_phnum)
380     return 0;
381
382   /* Determine ELF architecture type.  */
383   if (at_phent == sizeof (Elf32_External_Phdr))
384     arch_size = 32;
385   else if (at_phent == sizeof (Elf64_External_Phdr))
386     arch_size = 64;
387   else
388     return 0;
389
390   /* Find the requested segment.  */
391   if (type == -1)
392     {
393       sect_addr = at_phdr;
394       sect_size = at_phent * at_phnum;
395     }
396   else if (arch_size == 32)
397     {
398       Elf32_External_Phdr phdr;
399       int i;
400
401       /* Search for requested PHDR.  */
402       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
403         {
404           int p_type;
405
406           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
407                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
408             return 0;
409
410           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
411                                              4, byte_order);
412
413           if (p_type == PT_PHDR)
414             {
415               pt_phdr_p = 1;
416               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
417                                                   4, byte_order);
418             }
419
420           if (p_type == type)
421             break;
422         }
423
424       if (i == at_phnum)
425         return 0;
426
427       /* Retrieve address and size.  */
428       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
429                                             4, byte_order);
430       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
431                                             4, byte_order);
432     }
433   else
434     {
435       Elf64_External_Phdr phdr;
436       int i;
437
438       /* Search for requested PHDR.  */
439       for (i = 0; i < at_phnum; i++)
440         {
441           int p_type;
442
443           if (target_read_memory (at_phdr + i * sizeof (phdr),
444                                   (gdb_byte *)&phdr, sizeof (phdr)))
445             return 0;
446
447           p_type = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_type,
448                                              4, byte_order);
449
450           if (p_type == PT_PHDR)
451             {
452               pt_phdr_p = 1;
453               pt_phdr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) phdr.p_vaddr,
454                                                   8, byte_order);
455             }
456
457           if (p_type == type)
458             break;
459         }
460
461       if (i == at_phnum)
462         return 0;
463
464       /* Retrieve address and size.  */
465       sect_addr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_vaddr,
466                                             8, byte_order);
467       sect_size = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *)phdr.p_memsz,
468                                             8, byte_order);
469     }
470
471   /* PT_PHDR is optional, but we really need it
472      for PIE to make this work in general.  */
473
474   if (pt_phdr_p)
475     {
476       /* at_phdr is real address in memory. pt_phdr is what pheader says it is.
477          Relocation offset is the difference between the two. */
478       sect_addr = sect_addr + (at_phdr - pt_phdr);
479     }
480
481   /* Read in requested program header.  */
482   buf = xmalloc (sect_size);
483   if (target_read_memory (sect_addr, buf, sect_size))
484     {
485       xfree (buf);
486       return NULL;
487     }
488
489   if (p_arch_size)
490     *p_arch_size = arch_size;
491   if (p_sect_size)
492     *p_sect_size = sect_size;
493
494   return buf;
495 }
496
497
498 /* Return program interpreter string.  */
499 static char *
500 find_program_interpreter (void)
501 {
502   gdb_byte *buf = NULL;
503
504   /* If we have an exec_bfd, use its section table.  */
505   if (exec_bfd
506       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
507    {
508      struct bfd_section *interp_sect;
509
510      interp_sect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".interp");
511      if (interp_sect != NULL)
512       {
513         int sect_size = bfd_section_size (exec_bfd, interp_sect);
514
515         buf = xmalloc (sect_size);
516         bfd_get_section_contents (exec_bfd, interp_sect, buf, 0, sect_size);
517       }
518    }
519
520   /* If we didn't find it, use the target auxillary vector.  */
521   if (!buf)
522     buf = read_program_header (PT_INTERP, NULL, NULL);
523
524   return (char *) buf;
525 }
526
527
528 /* Scan for DYNTAG in .dynamic section of ABFD.  If DYNTAG is found 1 is
529    returned and the corresponding PTR is set.  */
530
531 static int
532 scan_dyntag (int dyntag, bfd *abfd, CORE_ADDR *ptr)
533 {
534   int arch_size, step, sect_size;
535   long dyn_tag;
536   CORE_ADDR dyn_ptr, dyn_addr;
537   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
538   Elf32_External_Dyn *x_dynp_32;
539   Elf64_External_Dyn *x_dynp_64;
540   struct bfd_section *sect;
541   struct target_section *target_section;
542
543   if (abfd == NULL)
544     return 0;
545
546   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
547     return 0;
548
549   arch_size = bfd_get_arch_size (abfd);
550   if (arch_size == -1)
551     return 0;
552
553   /* Find the start address of the .dynamic section.  */
554   sect = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
555   if (sect == NULL)
556     return 0;
557
558   for (target_section = current_target_sections->sections;
559        target_section < current_target_sections->sections_end;
560        target_section++)
561     if (sect == target_section->the_bfd_section)
562       break;
563   if (target_section < current_target_sections->sections_end)
564     dyn_addr = target_section->addr;
565   else
566     {
567       /* ABFD may come from OBJFILE acting only as a symbol file without being
568          loaded into the target (see add_symbol_file_command).  This case is
569          such fallback to the file VMA address without the possibility of
570          having the section relocated to its actual in-memory address.  */
571
572       dyn_addr = bfd_section_vma (abfd, sect);
573     }
574
575   /* Read in .dynamic from the BFD.  We will get the actual value
576      from memory later.  */
577   sect_size = bfd_section_size (abfd, sect);
578   buf = bufstart = alloca (sect_size);
579   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sect,
580                                  buf, 0, sect_size))
581     return 0;
582
583   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
584   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
585                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
586   for (bufend = buf + sect_size;
587        buf < bufend;
588        buf += step)
589   {
590     if (arch_size == 32)
591       {
592         x_dynp_32 = (Elf32_External_Dyn *) buf;
593         dyn_tag = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_tag);
594         dyn_ptr = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_32->d_un.d_ptr);
595       }
596     else
597       {
598         x_dynp_64 = (Elf64_External_Dyn *) buf;
599         dyn_tag = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_tag);
600         dyn_ptr = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) x_dynp_64->d_un.d_ptr);
601       }
602      if (dyn_tag == DT_NULL)
603        return 0;
604      if (dyn_tag == dyntag)
605        {
606          /* If requested, try to read the runtime value of this .dynamic
607             entry.  */
608          if (ptr)
609            {
610              struct type *ptr_type;
611              gdb_byte ptr_buf[8];
612              CORE_ADDR ptr_addr;
613
614              ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
615              ptr_addr = dyn_addr + (buf - bufstart) + arch_size / 8;
616              if (target_read_memory (ptr_addr, ptr_buf, arch_size / 8) == 0)
617                dyn_ptr = extract_typed_address (ptr_buf, ptr_type);
618              *ptr = dyn_ptr;
619            }
620          return 1;
621        }
622   }
623
624   return 0;
625 }
626
627 /* Scan for DYNTAG in .dynamic section of the target's main executable,
628    found by consulting the OS auxillary vector.  If DYNTAG is found 1 is
629    returned and the corresponding PTR is set.  */
630
631 static int
632 scan_dyntag_auxv (int dyntag, CORE_ADDR *ptr)
633 {
634   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
635   int sect_size, arch_size, step;
636   long dyn_tag;
637   CORE_ADDR dyn_ptr;
638   gdb_byte *bufend, *bufstart, *buf;
639
640   /* Read in .dynamic section.  */
641   buf = bufstart = read_program_header (PT_DYNAMIC, &sect_size, &arch_size);
642   if (!buf)
643     return 0;
644
645   /* Iterate over BUF and scan for DYNTAG.  If found, set PTR and return.  */
646   step = (arch_size == 32) ? sizeof (Elf32_External_Dyn)
647                            : sizeof (Elf64_External_Dyn);
648   for (bufend = buf + sect_size;
649        buf < bufend;
650        buf += step)
651   {
652     if (arch_size == 32)
653       {
654         Elf32_External_Dyn *dynp = (Elf32_External_Dyn *) buf;
655
656         dyn_tag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
657                                             4, byte_order);
658         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
659                                             4, byte_order);
660       }
661     else
662       {
663         Elf64_External_Dyn *dynp = (Elf64_External_Dyn *) buf;
664
665         dyn_tag = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_tag,
666                                             8, byte_order);
667         dyn_ptr = extract_unsigned_integer ((gdb_byte *) dynp->d_un.d_ptr,
668                                             8, byte_order);
669       }
670     if (dyn_tag == DT_NULL)
671       break;
672
673     if (dyn_tag == dyntag)
674       {
675         if (ptr)
676           *ptr = dyn_ptr;
677
678         xfree (bufstart);
679         return 1;
680       }
681   }
682
683   xfree (bufstart);
684   return 0;
685 }
686
687 /* Locate the base address of dynamic linker structs for SVR4 elf
688    targets.
689
690    For SVR4 elf targets the address of the dynamic linker's runtime
691    structure is contained within the dynamic info section in the
692    executable file.  The dynamic section is also mapped into the
693    inferior address space.  Because the runtime loader fills in the
694    real address before starting the inferior, we have to read in the
695    dynamic info section from the inferior address space.
696    If there are any errors while trying to find the address, we
697    silently return 0, otherwise the found address is returned.  */
698
699 static CORE_ADDR
700 elf_locate_base (void)
701 {
702   struct minimal_symbol *msymbol;
703   CORE_ADDR dyn_ptr;
704
705   /* Look for DT_MIPS_RLD_MAP first.  MIPS executables use this
706      instead of DT_DEBUG, although they sometimes contain an unused
707      DT_DEBUG.  */
708   if (scan_dyntag (DT_MIPS_RLD_MAP, exec_bfd, &dyn_ptr)
709       || scan_dyntag_auxv (DT_MIPS_RLD_MAP, &dyn_ptr))
710     {
711       struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
712       gdb_byte *pbuf;
713       int pbuf_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
714
715       pbuf = alloca (pbuf_size);
716       /* DT_MIPS_RLD_MAP contains a pointer to the address
717          of the dynamic link structure.  */
718       if (target_read_memory (dyn_ptr, pbuf, pbuf_size))
719         return 0;
720       return extract_typed_address (pbuf, ptr_type);
721     }
722
723   /* Find DT_DEBUG.  */
724   if (scan_dyntag (DT_DEBUG, exec_bfd, &dyn_ptr)
725       || scan_dyntag_auxv (DT_DEBUG, &dyn_ptr))
726     return dyn_ptr;
727
728   /* This may be a static executable.  Look for the symbol
729      conventionally named _r_debug, as a last resort.  */
730   msymbol = lookup_minimal_symbol ("_r_debug", NULL, symfile_objfile);
731   if (msymbol != NULL)
732     return SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
733
734   /* DT_DEBUG entry not found.  */
735   return 0;
736 }
737
738 /* Locate the base address of dynamic linker structs.
739
740    For both the SunOS and SVR4 shared library implementations, if the
741    inferior executable has been linked dynamically, there is a single
742    address somewhere in the inferior's data space which is the key to
743    locating all of the dynamic linker's runtime structures.  This
744    address is the value of the debug base symbol.  The job of this
745    function is to find and return that address, or to return 0 if there
746    is no such address (the executable is statically linked for example).
747
748    For SunOS, the job is almost trivial, since the dynamic linker and
749    all of it's structures are statically linked to the executable at
750    link time.  Thus the symbol for the address we are looking for has
751    already been added to the minimal symbol table for the executable's
752    objfile at the time the symbol file's symbols were read, and all we
753    have to do is look it up there.  Note that we explicitly do NOT want
754    to find the copies in the shared library.
755
756    The SVR4 version is a bit more complicated because the address
757    is contained somewhere in the dynamic info section.  We have to go
758    to a lot more work to discover the address of the debug base symbol.
759    Because of this complexity, we cache the value we find and return that
760    value on subsequent invocations.  Note there is no copy in the
761    executable symbol tables.  */
762
763 static CORE_ADDR
764 locate_base (struct svr4_info *info)
765 {
766   /* Check to see if we have a currently valid address, and if so, avoid
767      doing all this work again and just return the cached address.  If
768      we have no cached address, try to locate it in the dynamic info
769      section for ELF executables.  There's no point in doing any of this
770      though if we don't have some link map offsets to work with.  */
771
772   if (info->debug_base == 0 && svr4_have_link_map_offsets ())
773     info->debug_base = elf_locate_base ();
774   return info->debug_base;
775 }
776
777 /* Find the first element in the inferior's dynamic link map, and
778    return its address in the inferior.  Return zero if the address
779    could not be determined.
780
781    FIXME: Perhaps we should validate the info somehow, perhaps by
782    checking r_version for a known version number, or r_state for
783    RT_CONSISTENT.  */
784
785 static CORE_ADDR
786 solib_svr4_r_map (struct svr4_info *info)
787 {
788   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
789   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
790   CORE_ADDR addr = 0;
791   volatile struct gdb_exception ex;
792
793   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
794     {
795       addr = read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_map_offset,
796                                         ptr_type);
797     }
798   exception_print (gdb_stderr, ex);
799   return addr;
800 }
801
802 /* Find r_brk from the inferior's debug base.  */
803
804 static CORE_ADDR
805 solib_svr4_r_brk (struct svr4_info *info)
806 {
807   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
808   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
809
810   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_brk_offset,
811                                     ptr_type);
812 }
813
814 /* Find the link map for the dynamic linker (if it is not in the
815    normal list of loaded shared objects).  */
816
817 static CORE_ADDR
818 solib_svr4_r_ldsomap (struct svr4_info *info)
819 {
820   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
821   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
822   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
823   ULONGEST version;
824
825   /* Check version, and return zero if `struct r_debug' doesn't have
826      the r_ldsomap member.  */
827   version
828     = read_memory_unsigned_integer (info->debug_base + lmo->r_version_offset,
829                                     lmo->r_version_size, byte_order);
830   if (version < 2 || lmo->r_ldsomap_offset == -1)
831     return 0;
832
833   return read_memory_typed_address (info->debug_base + lmo->r_ldsomap_offset,
834                                     ptr_type);
835 }
836
837 /* On Solaris systems with some versions of the dynamic linker,
838    ld.so's l_name pointer points to the SONAME in the string table
839    rather than into writable memory.  So that GDB can find shared
840    libraries when loading a core file generated by gcore, ensure that
841    memory areas containing the l_name string are saved in the core
842    file.  */
843
844 static int
845 svr4_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
846 {
847   struct svr4_info *info;
848   CORE_ADDR ldsomap;
849   struct so_list *new;
850   struct cleanup *old_chain;
851   CORE_ADDR name_lm;
852
853   info = get_svr4_info ();
854
855   info->debug_base = 0;
856   locate_base (info);
857   if (!info->debug_base)
858     return 0;
859
860   ldsomap = solib_svr4_r_ldsomap (info);
861   if (!ldsomap)
862     return 0;
863
864   new = XZALLOC (struct so_list);
865   old_chain = make_cleanup (xfree, new);
866   new->lm_info = lm_info_read (ldsomap);
867   make_cleanup (xfree, new->lm_info);
868   name_lm = new->lm_info ? new->lm_info->l_name : 0;
869   do_cleanups (old_chain);
870
871   return (name_lm >= vaddr && name_lm < vaddr + size);
872 }
873
874 /* Implement the "open_symbol_file_object" target_so_ops method.
875
876    If no open symbol file, attempt to locate and open the main symbol
877    file.  On SVR4 systems, this is the first link map entry.  If its
878    name is here, we can open it.  Useful when attaching to a process
879    without first loading its symbol file.  */
880
881 static int
882 open_symbol_file_object (void *from_ttyp)
883 {
884   CORE_ADDR lm, l_name;
885   char *filename;
886   int errcode;
887   int from_tty = *(int *)from_ttyp;
888   struct link_map_offsets *lmo = svr4_fetch_link_map_offsets ();
889   struct type *ptr_type = builtin_type (target_gdbarch ())->builtin_data_ptr;
890   int l_name_size = TYPE_LENGTH (ptr_type);
891   gdb_byte *l_name_buf = xmalloc (l_name_size);
892   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, l_name_buf);
893   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
894
895   if (symfile_objfile)
896     if (!query (_("Attempt to reload symbols from process? ")))
897       {
898         do_cleanups (cleanups);
899         return 0;
900       }
901
902   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
903   info->debug_base = 0;
904   if (locate_base (info) == 0)
905     {
906       do_cleanups (cleanups);
907       return 0; /* failed somehow...  */
908     }
909
910   /* First link map member should be the executable.  */
911   lm = solib_svr4_r_map (info);
912   if (lm == 0)
913     {
914       do_cleanups (cleanups);
915       return 0; /* failed somehow...  */
916     }
917
918   /* Read address of name from target memory to GDB.  */
919   read_memory (lm + lmo->l_name_offset, l_name_buf, l_name_size);
920
921   /* Convert the address to host format.  */
922   l_name = extract_typed_address (l_name_buf, ptr_type);
923
924   if (l_name == 0)
925     {
926       do_cleanups (cleanups);
927       return 0;         /* No filename.  */
928     }
929
930   /* Now fetch the filename from target memory.  */
931   target_read_string (l_name, &filename, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
932   make_cleanup (xfree, filename);
933
934   if (errcode)
935     {
936       warning (_("failed to read exec filename from attached file: %s"),
937                safe_strerror (errcode));
938       do_cleanups (cleanups);
939       return 0;
940     }
941
942   /* Have a pathname: read the symbol file.  */
943   symbol_file_add_main (filename, from_tty);
944
945   do_cleanups (cleanups);
946   return 1;
947 }
948
949 /* Data exchange structure for the XML parser as returned by
950    svr4_current_sos_via_xfer_libraries.  */
951
952 struct svr4_library_list
953 {
954   struct so_list *head, **tailp;
955
956   /* Inferior address of struct link_map used for the main executable.  It is
957      NULL if not known.  */
958   CORE_ADDR main_lm;
959 };
960
961 /* Implementation for target_so_ops.free_so.  */
962
963 static void
964 svr4_free_so (struct so_list *so)
965 {
966   xfree (so->lm_info);
967 }
968
969 /* Implement target_so_ops.clear_so.  */
970
971 static void
972 svr4_clear_so (struct so_list *so)
973 {
974   so->lm_info->l_addr_p = 0;
975 }
976
977 /* Free so_list built so far (called via cleanup).  */
978
979 static void
980 svr4_free_library_list (void *p_list)
981 {
982   struct so_list *list = *(struct so_list **) p_list;
983
984   while (list != NULL)
985     {
986       struct so_list *next = list->next;
987
988       free_so (list);
989       list = next;
990     }
991 }
992
993 #ifdef HAVE_LIBEXPAT
994
995 #include "xml-support.h"
996
997 /* Handle the start of a <library> element.  Note: new elements are added
998    at the tail of the list, keeping the list in order.  */
999
1000 static void
1001 library_list_start_library (struct gdb_xml_parser *parser,
1002                             const struct gdb_xml_element *element,
1003                             void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1004 {
1005   struct svr4_library_list *list = user_data;
1006   const char *name = xml_find_attribute (attributes, "name")->value;
1007   ULONGEST *lmp = xml_find_attribute (attributes, "lm")->value;
1008   ULONGEST *l_addrp = xml_find_attribute (attributes, "l_addr")->value;
1009   ULONGEST *l_ldp = xml_find_attribute (attributes, "l_ld")->value;
1010   struct so_list *new_elem;
1011
1012   new_elem = XZALLOC (struct so_list);
1013   new_elem->lm_info = XZALLOC (struct lm_info);
1014   new_elem->lm_info->lm_addr = *lmp;
1015   new_elem->lm_info->l_addr_inferior = *l_addrp;
1016   new_elem->lm_info->l_ld = *l_ldp;
1017
1018   strncpy (new_elem->so_name, name, sizeof (new_elem->so_name) - 1);
1019   new_elem->so_name[sizeof (new_elem->so_name) - 1] = 0;
1020   strcpy (new_elem->so_original_name, new_elem->so_name);
1021
1022   *list->tailp = new_elem;
1023   list->tailp = &new_elem->next;
1024 }
1025
1026 /* Handle the start of a <library-list-svr4> element.  */
1027
1028 static void
1029 svr4_library_list_start_list (struct gdb_xml_parser *parser,
1030                               const struct gdb_xml_element *element,
1031                               void *user_data, VEC(gdb_xml_value_s) *attributes)
1032 {
1033   struct svr4_library_list *list = user_data;
1034   const char *version = xml_find_attribute (attributes, "version")->value;
1035   struct gdb_xml_value *main_lm = xml_find_attribute (attributes, "main-lm");
1036
1037   if (strcmp (version, "1.0") != 0)
1038     gdb_xml_error (parser,
1039                    _("SVR4 Library list has unsupported version \"%s\""),
1040                    version);
1041
1042   if (main_lm)
1043     list->main_lm = *(ULONGEST *) main_lm->value;
1044 }
1045
1046 /* The allowed elements and attributes for an XML library list.
1047    The root element is a <library-list>.  */
1048
1049 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_attributes[] =
1050 {
1051   { "name", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1052   { "lm", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1053   { "l_addr", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1054   { "l_ld", GDB_XML_AF_NONE, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1055   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1056 };
1057
1058 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_children[] =
1059 {
1060   {
1061     "library", svr4_library_attributes, NULL,
1062     GDB_XML_EF_REPEATABLE | GDB_XML_EF_OPTIONAL,
1063     library_list_start_library, NULL
1064   },
1065   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1066 };
1067
1068 static const struct gdb_xml_attribute svr4_library_list_attributes[] =
1069 {
1070   { "version", GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL },
1071   { "main-lm", GDB_XML_AF_OPTIONAL, gdb_xml_parse_attr_ulongest, NULL },
1072   { NULL, GDB_XML_AF_NONE, NULL, NULL }
1073 };
1074
1075 static const struct gdb_xml_element svr4_library_list_elements[] =
1076 {
1077   { "library-list-svr4", svr4_library_list_attributes, svr4_library_list_children,
1078     GDB_XML_EF_NONE, svr4_library_list_start_list, NULL },
1079   { NULL, NULL, NULL, GDB_XML_EF_NONE, NULL, NULL }
1080 };
1081
1082 /* Parse qXfer:libraries:read packet into *SO_LIST_RETURN.  Return 1 if
1083
1084    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1085    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1086    empty, caller is responsible for freeing all its entries.  */
1087
1088 static int
1089 svr4_parse_libraries (const char *document, struct svr4_library_list *list)
1090 {
1091   struct cleanup *back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list,
1092                                           &list->head);
1093
1094   memset (list, 0, sizeof (*list));
1095   list->tailp = &list->head;
1096   if (gdb_xml_parse_quick (_("target library list"), "library-list.dtd",
1097                            svr4_library_list_elements, document, list) == 0)
1098     {
1099       /* Parsed successfully, keep the result.  */
1100       discard_cleanups (back_to);
1101       return 1;
1102     }
1103
1104   do_cleanups (back_to);
1105   return 0;
1106 }
1107
1108 /* Attempt to get so_list from target via qXfer:libraries:read packet.
1109
1110    Return 0 if packet not supported, *SO_LIST_RETURN is not modified in such
1111    case.  Return 1 if *SO_LIST_RETURN contains the library list, it may be
1112    empty, caller is responsible for freeing all its entries.  */
1113
1114 static int
1115 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list)
1116 {
1117   char *svr4_library_document;
1118   int result;
1119   struct cleanup *back_to;
1120
1121   /* Fetch the list of shared libraries.  */
1122   svr4_library_document = target_read_stralloc (&current_target,
1123                                                 TARGET_OBJECT_LIBRARIES_SVR4,
1124                                                 NULL);
1125   if (svr4_library_document == NULL)
1126     return 0;
1127
1128   back_to = make_cleanup (xfree, svr4_library_document);
1129   result = svr4_parse_libraries (svr4_library_document, list);
1130   do_cleanups (back_to);
1131
1132   return result;
1133 }
1134
1135 #else
1136
1137 static int
1138 svr4_current_sos_via_xfer_libraries (struct svr4_library_list *list)
1139 {
1140   return 0;
1141 }
1142
1143 #endif
1144
1145 /* If no shared library information is available from the dynamic
1146    linker, build a fallback list from other sources.  */
1147
1148 static struct so_list *
1149 svr4_default_sos (void)
1150 {
1151   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1152   struct so_list *new;
1153
1154   if (!info->debug_loader_offset_p)
1155     return NULL;
1156
1157   new = XZALLOC (struct so_list);
1158
1159   new->lm_info = xzalloc (sizeof (struct lm_info));
1160
1161   /* Nothing will ever check the other fields if we set l_addr_p.  */
1162   new->lm_info->l_addr = info->debug_loader_offset;
1163   new->lm_info->l_addr_p = 1;
1164
1165   strncpy (new->so_name, info->debug_loader_name, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1166   new->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1167   strcpy (new->so_original_name, new->so_name);
1168
1169   return new;
1170 }
1171
1172 /* Read the whole inferior libraries chain starting at address LM.  Add the
1173    entries to the tail referenced by LINK_PTR_PTR.  Ignore the first entry if
1174    IGNORE_FIRST and set global MAIN_LM_ADDR according to it.  */
1175
1176 static void
1177 svr4_read_so_list (CORE_ADDR lm, struct so_list ***link_ptr_ptr,
1178                    int ignore_first)
1179 {
1180   CORE_ADDR prev_lm = 0, next_lm;
1181
1182   for (; lm != 0; prev_lm = lm, lm = next_lm)
1183     {
1184       struct so_list *new;
1185       struct cleanup *old_chain;
1186       int errcode;
1187       char *buffer;
1188
1189       new = XZALLOC (struct so_list);
1190       old_chain = make_cleanup_free_so (new);
1191
1192       new->lm_info = lm_info_read (lm);
1193       if (new->lm_info == NULL)
1194         {
1195           do_cleanups (old_chain);
1196           break;
1197         }
1198
1199       next_lm = new->lm_info->l_next;
1200
1201       if (new->lm_info->l_prev != prev_lm)
1202         {
1203           warning (_("Corrupted shared library list: %s != %s"),
1204                    paddress (target_gdbarch (), prev_lm),
1205                    paddress (target_gdbarch (), new->lm_info->l_prev));
1206           do_cleanups (old_chain);
1207           break;
1208         }
1209
1210       /* For SVR4 versions, the first entry in the link map is for the
1211          inferior executable, so we must ignore it.  For some versions of
1212          SVR4, it has no name.  For others (Solaris 2.3 for example), it
1213          does have a name, so we can no longer use a missing name to
1214          decide when to ignore it.  */
1215       if (ignore_first && new->lm_info->l_prev == 0)
1216         {
1217           struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1218
1219           info->main_lm_addr = new->lm_info->lm_addr;
1220           do_cleanups (old_chain);
1221           continue;
1222         }
1223
1224       /* Extract this shared object's name.  */
1225       target_read_string (new->lm_info->l_name, &buffer,
1226                           SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1, &errcode);
1227       if (errcode != 0)
1228         {
1229           warning (_("Can't read pathname for load map: %s."),
1230                    safe_strerror (errcode));
1231           do_cleanups (old_chain);
1232           continue;
1233         }
1234
1235       strncpy (new->so_name, buffer, SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1);
1236       new->so_name[SO_NAME_MAX_PATH_SIZE - 1] = '\0';
1237       strcpy (new->so_original_name, new->so_name);
1238       xfree (buffer);
1239
1240       /* If this entry has no name, or its name matches the name
1241          for the main executable, don't include it in the list.  */
1242       if (! new->so_name[0] || match_main (new->so_name))
1243         {
1244           do_cleanups (old_chain);
1245           continue;
1246         }
1247
1248       discard_cleanups (old_chain);
1249       new->next = 0;
1250       **link_ptr_ptr = new;
1251       *link_ptr_ptr = &new->next;
1252     }
1253 }
1254
1255 /* Implement the "current_sos" target_so_ops method.  */
1256
1257 static struct so_list *
1258 svr4_current_sos (void)
1259 {
1260   CORE_ADDR lm;
1261   struct so_list *head = NULL;
1262   struct so_list **link_ptr = &head;
1263   struct svr4_info *info;
1264   struct cleanup *back_to;
1265   int ignore_first;
1266   struct svr4_library_list library_list;
1267
1268   /* Fall back to manual examination of the target if the packet is not
1269      supported or gdbserver failed to find DT_DEBUG.  gdb.server/solib-list.exp
1270      tests a case where gdbserver cannot find the shared libraries list while
1271      GDB itself is able to find it via SYMFILE_OBJFILE.
1272
1273      Unfortunately statically linked inferiors will also fall back through this
1274      suboptimal code path.  */
1275
1276   if (svr4_current_sos_via_xfer_libraries (&library_list))
1277     {
1278       if (library_list.main_lm)
1279         {
1280           info = get_svr4_info ();
1281           info->main_lm_addr = library_list.main_lm;
1282         }
1283
1284       return library_list.head ? library_list.head : svr4_default_sos ();
1285     }
1286
1287   info = get_svr4_info ();
1288
1289   /* Always locate the debug struct, in case it has moved.  */
1290   info->debug_base = 0;
1291   locate_base (info);
1292
1293   /* If we can't find the dynamic linker's base structure, this
1294      must not be a dynamically linked executable.  Hmm.  */
1295   if (! info->debug_base)
1296     return svr4_default_sos ();
1297
1298   /* Assume that everything is a library if the dynamic loader was loaded
1299      late by a static executable.  */
1300   if (exec_bfd && bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".dynamic") == NULL)
1301     ignore_first = 0;
1302   else
1303     ignore_first = 1;
1304
1305   back_to = make_cleanup (svr4_free_library_list, &head);
1306
1307   /* Walk the inferior's link map list, and build our list of
1308      `struct so_list' nodes.  */
1309   lm = solib_svr4_r_map (info);
1310   if (lm)
1311     svr4_read_so_list (lm, &link_ptr, ignore_first);
1312
1313   /* On Solaris, the dynamic linker is not in the normal list of
1314      shared objects, so make sure we pick it up too.  Having
1315      symbol information for the dynamic linker is quite crucial
1316      for skipping dynamic linker resolver code.  */
1317   lm = solib_svr4_r_ldsomap (info);
1318   if (lm)
1319     svr4_read_so_list (lm, &link_ptr, 0);
1320
1321   discard_cleanups (back_to);
1322
1323   if (head == NULL)
1324     return svr4_default_sos ();
1325
1326   return head;
1327 }
1328
1329 /* Get the address of the link_map for a given OBJFILE.  */
1330
1331 CORE_ADDR
1332 svr4_fetch_objfile_link_map (struct objfile *objfile)
1333 {
1334   struct so_list *so;
1335   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1336
1337   /* Cause svr4_current_sos() to be run if it hasn't been already.  */
1338   if (info->main_lm_addr == 0)
1339     solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
1340
1341   /* svr4_current_sos() will set main_lm_addr for the main executable.  */
1342   if (objfile == symfile_objfile)
1343     return info->main_lm_addr;
1344
1345   /* The other link map addresses may be found by examining the list
1346      of shared libraries.  */
1347   for (so = master_so_list (); so; so = so->next)
1348     if (so->objfile == objfile)
1349       return so->lm_info->lm_addr;
1350
1351   /* Not found!  */
1352   return 0;
1353 }
1354
1355 /* On some systems, the only way to recognize the link map entry for
1356    the main executable file is by looking at its name.  Return
1357    non-zero iff SONAME matches one of the known main executable names.  */
1358
1359 static int
1360 match_main (const char *soname)
1361 {
1362   const char * const *mainp;
1363
1364   for (mainp = main_name_list; *mainp != NULL; mainp++)
1365     {
1366       if (strcmp (soname, *mainp) == 0)
1367         return (1);
1368     }
1369
1370   return (0);
1371 }
1372
1373 /* Return 1 if PC lies in the dynamic symbol resolution code of the
1374    SVR4 run time loader.  */
1375
1376 int
1377 svr4_in_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1378 {
1379   struct svr4_info *info = get_svr4_info ();
1380
1381   return ((pc >= info->interp_text_sect_low
1382            && pc < info->interp_text_sect_high)
1383           || (pc >= info->interp_plt_sect_low
1384               && pc < info->interp_plt_sect_high)
1385           || in_plt_section (pc, NULL)
1386           || in_gnu_ifunc_stub (pc));
1387 }
1388
1389 /* Given an executable's ABFD and target, compute the entry-point
1390    address.  */
1391
1392 static CORE_ADDR
1393 exec_entry_point (struct bfd *abfd, struct target_ops *targ)
1394 {
1395   CORE_ADDR addr;
1396
1397   /* KevinB wrote ... for most targets, the address returned by
1398      bfd_get_start_address() is the entry point for the start
1399      function.  But, for some targets, bfd_get_start_address() returns
1400      the address of a function descriptor from which the entry point
1401      address may be extracted.  This address is extracted by
1402      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr().  The method
1403      gdbarch_convert_from_func_ptr_addr() is the merely the identify
1404      function for targets which don't use function descriptors.  */
1405   addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1406                                              bfd_get_start_address (abfd),
1407                                              targ);
1408   return gdbarch_addr_bits_remove (target_gdbarch (), addr);
1409 }
1410
1411 /* Helper function for gdb_bfd_lookup_symbol.  */
1412
1413 static int
1414 cmp_name_and_sec_flags (asymbol *sym, void *data)
1415 {
1416   return (strcmp (sym->name, (const char *) data) == 0
1417           && (sym->section->flags & (SEC_CODE | SEC_DATA)) != 0);
1418 }
1419 /* Arrange for dynamic linker to hit breakpoint.
1420
1421    Both the SunOS and the SVR4 dynamic linkers have, as part of their
1422    debugger interface, support for arranging for the inferior to hit
1423    a breakpoint after mapping in the shared libraries.  This function
1424    enables that breakpoint.
1425
1426    For SunOS, there is a special flag location (in_debugger) which we
1427    set to 1.  When the dynamic linker sees this flag set, it will set
1428    a breakpoint at a location known only to itself, after saving the
1429    original contents of that place and the breakpoint address itself,
1430    in it's own internal structures.  When we resume the inferior, it
1431    will eventually take a SIGTRAP when it runs into the breakpoint.
1432    We handle this (in a different place) by restoring the contents of
1433    the breakpointed location (which is only known after it stops),
1434    chasing around to locate the shared libraries that have been
1435    loaded, then resuming.
1436
1437    For SVR4, the debugger interface structure contains a member (r_brk)
1438    which is statically initialized at the time the shared library is
1439    built, to the offset of a function (_r_debug_state) which is guaran-
1440    teed to be called once before mapping in a library, and again when
1441    the mapping is complete.  At the time we are examining this member,
1442    it contains only the unrelocated offset of the function, so we have
1443    to do our own relocation.  Later, when the dynamic linker actually
1444    runs, it relocates r_brk to be the actual address of _r_debug_state().
1445
1446    The debugger interface structure also contains an enumeration which
1447    is set to either RT_ADD or RT_DELETE prior to changing the mapping,
1448    depending upon whether or not the library is being mapped or unmapped,
1449    and then set to RT_CONSISTENT after the library is mapped/unmapped.  */
1450
1451 static int
1452 enable_break (struct svr4_info *info, int from_tty)
1453 {
1454   struct minimal_symbol *msymbol;
1455   const char * const *bkpt_namep;
1456   asection *interp_sect;
1457   char *interp_name;
1458   CORE_ADDR sym_addr;
1459
1460   info->interp_text_sect_low = info->interp_text_sect_high = 0;
1461   info->interp_plt_sect_low = info->interp_plt_sect_high = 0;
1462
1463   /* If we already have a shared library list in the target, and
1464      r_debug contains r_brk, set the breakpoint there - this should
1465      mean r_brk has already been relocated.  Assume the dynamic linker
1466      is the object containing r_brk.  */
1467
1468   solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
1469   sym_addr = 0;
1470   if (info->debug_base && solib_svr4_r_map (info) != 0)
1471     sym_addr = solib_svr4_r_brk (info);
1472
1473   if (sym_addr != 0)
1474     {
1475       struct obj_section *os;
1476
1477       sym_addr = gdbarch_addr_bits_remove
1478         (target_gdbarch (), gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1479                                                              sym_addr,
1480                                                              &current_target));
1481
1482       /* On at least some versions of Solaris there's a dynamic relocation
1483          on _r_debug.r_brk and SYM_ADDR may not be relocated yet, e.g., if
1484          we get control before the dynamic linker has self-relocated.
1485          Check if SYM_ADDR is in a known section, if it is assume we can
1486          trust its value.  This is just a heuristic though, it could go away
1487          or be replaced if it's getting in the way.
1488
1489          On ARM we need to know whether the ISA of rtld_db_dlactivity (or
1490          however it's spelled in your particular system) is ARM or Thumb.
1491          That knowledge is encoded in the address, if it's Thumb the low bit
1492          is 1.  However, we've stripped that info above and it's not clear
1493          what all the consequences are of passing a non-addr_bits_remove'd
1494          address to create_solib_event_breakpoint.  The call to
1495          find_pc_section verifies we know about the address and have some
1496          hope of computing the right kind of breakpoint to use (via
1497          symbol info).  It does mean that GDB needs to be pointed at a
1498          non-stripped version of the dynamic linker in order to obtain
1499          information it already knows about.  Sigh.  */
1500
1501       os = find_pc_section (sym_addr);
1502       if (os != NULL)
1503         {
1504           /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
1505              text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
1506           bfd *tmp_bfd;
1507           CORE_ADDR load_addr;
1508
1509           tmp_bfd = os->objfile->obfd;
1510           load_addr = ANOFFSET (os->objfile->section_offsets,
1511                                 SECT_OFF_TEXT (os->objfile));
1512
1513           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
1514           if (interp_sect)
1515             {
1516               info->interp_text_sect_low =
1517                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
1518               info->interp_text_sect_high =
1519                 info->interp_text_sect_low
1520                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
1521             }
1522           interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
1523           if (interp_sect)
1524             {
1525               info->interp_plt_sect_low =
1526                 bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
1527               info->interp_plt_sect_high =
1528                 info->interp_plt_sect_low
1529                 + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
1530             }
1531
1532           create_solib_event_breakpoint (target_gdbarch (), sym_addr);
1533           return 1;
1534         }
1535     }
1536
1537   /* Find the program interpreter; if not found, warn the user and drop
1538      into the old breakpoint at symbol code.  */
1539   interp_name = find_program_interpreter ();
1540   if (interp_name)
1541     {
1542       CORE_ADDR load_addr = 0;
1543       int load_addr_found = 0;
1544       int loader_found_in_list = 0;
1545       struct so_list *so;
1546       bfd *tmp_bfd = NULL;
1547       struct target_ops *tmp_bfd_target;
1548       volatile struct gdb_exception ex;
1549
1550       sym_addr = 0;
1551
1552       /* Now we need to figure out where the dynamic linker was
1553          loaded so that we can load its symbols and place a breakpoint
1554          in the dynamic linker itself.
1555
1556          This address is stored on the stack.  However, I've been unable
1557          to find any magic formula to find it for Solaris (appears to
1558          be trivial on GNU/Linux).  Therefore, we have to try an alternate
1559          mechanism to find the dynamic linker's base address.  */
1560
1561       TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
1562         {
1563           tmp_bfd = solib_bfd_open (interp_name);
1564         }
1565       if (tmp_bfd == NULL)
1566         goto bkpt_at_symbol;
1567
1568       /* Now convert the TMP_BFD into a target.  That way target, as
1569          well as BFD operations can be used.  */
1570       tmp_bfd_target = target_bfd_reopen (tmp_bfd);
1571       /* target_bfd_reopen acquired its own reference, so we can
1572          release ours now.  */
1573       gdb_bfd_unref (tmp_bfd);
1574
1575       /* On a running target, we can get the dynamic linker's base
1576          address from the shared library table.  */
1577       so = master_so_list ();
1578       while (so)
1579         {
1580           if (svr4_same_1 (interp_name, so->so_original_name))
1581             {
1582               load_addr_found = 1;
1583               loader_found_in_list = 1;
1584               load_addr = lm_addr_check (so, tmp_bfd);
1585               break;
1586             }
1587           so = so->next;
1588         }
1589
1590       /* If we were not able to find the base address of the loader
1591          from our so_list, then try using the AT_BASE auxilliary entry.  */
1592       if (!load_addr_found)
1593         if (target_auxv_search (&current_target, AT_BASE, &load_addr) > 0)
1594           {
1595             int addr_bit = gdbarch_addr_bit (target_gdbarch ());
1596
1597             /* Ensure LOAD_ADDR has proper sign in its possible upper bits so
1598                that `+ load_addr' will overflow CORE_ADDR width not creating
1599                invalid addresses like 0x101234567 for 32bit inferiors on 64bit
1600                GDB.  */
1601
1602             if (addr_bit < (sizeof (CORE_ADDR) * HOST_CHAR_BIT))
1603               {
1604                 CORE_ADDR space_size = (CORE_ADDR) 1 << addr_bit;
1605                 CORE_ADDR tmp_entry_point = exec_entry_point (tmp_bfd,
1606                                                               tmp_bfd_target);
1607
1608                 gdb_assert (load_addr < space_size);
1609
1610                 /* TMP_ENTRY_POINT exceeding SPACE_SIZE would be for prelinked
1611                    64bit ld.so with 32bit executable, it should not happen.  */
1612
1613                 if (tmp_entry_point < space_size
1614                     && tmp_entry_point + load_addr >= space_size)
1615                   load_addr -= space_size;
1616               }
1617
1618             load_addr_found = 1;
1619           }
1620
1621       /* Otherwise we find the dynamic linker's base address by examining
1622          the current pc (which should point at the entry point for the
1623          dynamic linker) and subtracting the offset of the entry point.
1624
1625          This is more fragile than the previous approaches, but is a good
1626          fallback method because it has actually been working well in
1627          most cases.  */
1628       if (!load_addr_found)
1629         {
1630           struct regcache *regcache
1631             = get_thread_arch_regcache (inferior_ptid, target_gdbarch ());
1632
1633           load_addr = (regcache_read_pc (regcache)
1634                        - exec_entry_point (tmp_bfd, tmp_bfd_target));
1635         }
1636
1637       if (!loader_found_in_list)
1638         {
1639           info->debug_loader_name = xstrdup (interp_name);
1640           info->debug_loader_offset_p = 1;
1641           info->debug_loader_offset = load_addr;
1642           solib_add (NULL, from_tty, &current_target, auto_solib_add);
1643         }
1644
1645       /* Record the relocated start and end address of the dynamic linker
1646          text and plt section for svr4_in_dynsym_resolve_code.  */
1647       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".text");
1648       if (interp_sect)
1649         {
1650           info->interp_text_sect_low =
1651             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
1652           info->interp_text_sect_high =
1653             info->interp_text_sect_low
1654             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
1655         }
1656       interp_sect = bfd_get_section_by_name (tmp_bfd, ".plt");
1657       if (interp_sect)
1658         {
1659           info->interp_plt_sect_low =
1660             bfd_section_vma (tmp_bfd, interp_sect) + load_addr;
1661           info->interp_plt_sect_high =
1662             info->interp_plt_sect_low
1663             + bfd_section_size (tmp_bfd, interp_sect);
1664         }
1665
1666       /* Now try to set a breakpoint in the dynamic linker.  */
1667       for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
1668         {
1669           sym_addr = gdb_bfd_lookup_symbol (tmp_bfd, cmp_name_and_sec_flags,
1670                                             (void *) *bkpt_namep);
1671           if (sym_addr != 0)
1672             break;
1673         }
1674
1675       if (sym_addr != 0)
1676         /* Convert 'sym_addr' from a function pointer to an address.
1677            Because we pass tmp_bfd_target instead of the current
1678            target, this will always produce an unrelocated value.  */
1679         sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1680                                                        sym_addr,
1681                                                        tmp_bfd_target);
1682
1683       /* We're done with both the temporary bfd and target.  Closing
1684          the target closes the underlying bfd, because it holds the
1685          only remaining reference.  */
1686       target_close (tmp_bfd_target);
1687
1688       if (sym_addr != 0)
1689         {
1690           create_solib_event_breakpoint (target_gdbarch (), load_addr + sym_addr);
1691           xfree (interp_name);
1692           return 1;
1693         }
1694
1695       /* For whatever reason we couldn't set a breakpoint in the dynamic
1696          linker.  Warn and drop into the old code.  */
1697     bkpt_at_symbol:
1698       xfree (interp_name);
1699       warning (_("Unable to find dynamic linker breakpoint function.\n"
1700                "GDB will be unable to debug shared library initializers\n"
1701                "and track explicitly loaded dynamic code."));
1702     }
1703
1704   /* Scan through the lists of symbols, trying to look up the symbol and
1705      set a breakpoint there.  Terminate loop when we/if we succeed.  */
1706
1707   for (bkpt_namep = solib_break_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
1708     {
1709       msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
1710       if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
1711         {
1712           sym_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1713           sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1714                                                          sym_addr,
1715                                                          &current_target);
1716           create_solib_event_breakpoint (target_gdbarch (), sym_addr);
1717           return 1;
1718         }
1719     }
1720
1721   if (interp_name != NULL && !current_inferior ()->attach_flag)
1722     {
1723       for (bkpt_namep = bkpt_names; *bkpt_namep != NULL; bkpt_namep++)
1724         {
1725           msymbol = lookup_minimal_symbol (*bkpt_namep, NULL, symfile_objfile);
1726           if ((msymbol != NULL) && (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol) != 0))
1727             {
1728               sym_addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
1729               sym_addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (target_gdbarch (),
1730                                                              sym_addr,
1731                                                              &current_target);
1732               create_solib_event_breakpoint (target_gdbarch (), sym_addr);
1733               return 1;
1734             }
1735         }
1736     }
1737   return 0;
1738 }
1739
1740 /* Implement the "special_symbol_handling" target_so_ops method.  */
1741
1742 static void
1743 svr4_special_symbol_handling (void)
1744 {
1745   /* Nothing to do.  */
1746 }
1747
1748 /* Read the ELF program headers from ABFD.  Return the contents and
1749    set *PHDRS_SIZE to the size of the program headers.  */
1750
1751 static gdb_byte *
1752 read_program_headers_from_bfd (bfd *abfd, int *phdrs_size)
1753 {
1754   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
1755   gdb_byte *buf;
1756
1757   ehdr = elf_elfheader (abfd);
1758
1759   *phdrs_size = ehdr->e_phnum * ehdr->e_phentsize;
1760   if (*phdrs_size == 0)
1761     return NULL;
1762
1763   buf = xmalloc (*phdrs_size);
1764   if (bfd_seek (abfd, ehdr->e_phoff, SEEK_SET) != 0
1765       || bfd_bread (buf, *phdrs_size, abfd) != *phdrs_size)
1766     {
1767       xfree (buf);
1768       return NULL;
1769     }
1770
1771   return buf;
1772 }
1773
1774 /* Return 1 and fill *DISPLACEMENTP with detected PIE offset of inferior
1775    exec_bfd.  Otherwise return 0.
1776
1777    We relocate all of the sections by the same amount.  This
1778    behavior is mandated by recent editions of the System V ABI.
1779    According to the System V Application Binary Interface,
1780    Edition 4.1, page 5-5:
1781
1782      ...  Though the system chooses virtual addresses for
1783      individual processes, it maintains the segments' relative
1784      positions.  Because position-independent code uses relative
1785      addressesing between segments, the difference between
1786      virtual addresses in memory must match the difference
1787      between virtual addresses in the file.  The difference
1788      between the virtual address of any segment in memory and
1789      the corresponding virtual address in the file is thus a
1790      single constant value for any one executable or shared
1791      object in a given process.  This difference is the base
1792      address.  One use of the base address is to relocate the
1793      memory image of the program during dynamic linking.
1794
1795    The same language also appears in Edition 4.0 of the System V
1796    ABI and is left unspecified in some of the earlier editions.
1797
1798    Decide if the objfile needs to be relocated.  As indicated above, we will
1799    only be here when execution is stopped.  But during attachment PC can be at
1800    arbitrary address therefore regcache_read_pc can be misleading (contrary to
1801    the auxv AT_ENTRY value).  Moreover for executable with interpreter section
1802    regcache_read_pc would point to the interpreter and not the main executable.
1803
1804    So, to summarize, relocations are necessary when the start address obtained
1805    from the executable is different from the address in auxv AT_ENTRY entry.
1806
1807    [ The astute reader will note that we also test to make sure that
1808      the executable in question has the DYNAMIC flag set.  It is my
1809      opinion that this test is unnecessary (undesirable even).  It
1810      was added to avoid inadvertent relocation of an executable
1811      whose e_type member in the ELF header is not ET_DYN.  There may
1812      be a time in the future when it is desirable to do relocations
1813      on other types of files as well in which case this condition
1814      should either be removed or modified to accomodate the new file
1815      type.  - Kevin, Nov 2000. ]  */
1816
1817 static int
1818 svr4_exec_displacement (CORE_ADDR *displacementp)
1819 {
1820   /* ENTRY_POINT is a possible function descriptor - before
1821      a call to gdbarch_convert_from_func_ptr_addr.  */
1822   CORE_ADDR entry_point, displacement;
1823
1824   if (exec_bfd == NULL)
1825     return 0;
1826
1827   /* Therefore for ELF it is ET_EXEC and not ET_DYN.  Both shared libraries
1828      being executed themselves and PIE (Position Independent Executable)
1829      executables are ET_DYN.  */
1830
1831   if ((bfd_get_file_flags (exec_bfd) & DYNAMIC) == 0)
1832     return 0;
1833
1834   if (target_auxv_search (&current_target, AT_ENTRY, &entry_point) <= 0)
1835     return 0;
1836
1837   displacement = entry_point - bfd_get_start_address (exec_bfd);
1838
1839   /* Verify the DISPLACEMENT candidate complies with the required page
1840      alignment.  It is cheaper than the program headers comparison below.  */
1841
1842   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
1843     {
1844       const struct elf_backend_data *elf = get_elf_backend_data (exec_bfd);
1845
1846       /* p_align of PT_LOAD segments does not specify any alignment but
1847          only congruency of addresses:
1848            p_offset % p_align == p_vaddr % p_align
1849          Kernel is free to load the executable with lower alignment.  */
1850
1851       if ((displacement & (elf->minpagesize - 1)) != 0)
1852         return 0;
1853     }
1854
1855   /* Verify that the auxilliary vector describes the same file as exec_bfd, by
1856      comparing their program headers.  If the program headers in the auxilliary
1857      vector do not match the program headers in the executable, then we are
1858      looking at a different file than the one used by the kernel - for
1859      instance, "gdb program" connected to "gdbserver :PORT ld.so program".  */
1860
1861   if (bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
1862     {
1863       /* Be optimistic and clear OK only if GDB was able to verify the headers
1864          really do not match.  */
1865       int phdrs_size, phdrs2_size, ok = 1;
1866       gdb_byte *buf, *buf2;
1867       int arch_size;
1868
1869       buf = read_program_header (-1, &phdrs_size, &arch_size);
1870       buf2 = read_program_headers_from_bfd (exec_bfd, &phdrs2_size);
1871       if (buf != NULL && buf2 != NULL)
1872         {
1873           enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (target_gdbarch ());
1874
1875           /* We are dealing with three different addresses.  EXEC_BFD
1876              represents current address in on-disk file.  target memory content
1877              may be different from EXEC_BFD as the file may have been prelinked
1878              to a different address after the executable has been loaded.
1879              Moreover the address of placement in target memory can be
1880              different from what the program headers in target memory say -
1881              this is the goal of PIE.
1882
1883              Detected DISPLACEMENT covers both the offsets of PIE placement and
1884              possible new prelink performed after start of the program.  Here
1885              relocate BUF and BUF2 just by the EXEC_BFD vs. target memory
1886              content offset for the verification purpose.  */
1887
1888           if (phdrs_size != phdrs2_size
1889               || bfd_get_arch_size (exec_bfd) != arch_size)
1890             ok = 0;
1891           else if (arch_size == 32
1892                    && phdrs_size >= sizeof (Elf32_External_Phdr)
1893                    && phdrs_size % sizeof (Elf32_External_Phdr) == 0)
1894             {
1895               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
1896               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
1897               CORE_ADDR displacement = 0;
1898               int i;
1899
1900               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
1901                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
1902                  already have enough information to compute that displacement
1903                  with what we've read.  */
1904
1905               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
1906                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
1907                   {
1908                     Elf32_External_Phdr *phdrp;
1909                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
1910                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
1911                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
1912                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
1913
1914                     phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
1915                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
1916                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
1917
1918                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
1919                                                       byte_order);
1920                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
1921
1922                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
1923                                                       byte_order);
1924                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
1925
1926                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
1927                       displacement = displacement_vaddr;
1928
1929                     break;
1930                   }
1931
1932               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
1933
1934               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf32_External_Phdr); i++)
1935                 {
1936                   Elf32_External_Phdr *phdrp;
1937                   Elf32_External_Phdr *phdr2p;
1938                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
1939                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
1940                   asection *plt2_asect;
1941
1942                   phdrp = &((Elf32_External_Phdr *) buf)[i];
1943                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
1944                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
1945                   phdr2p = &((Elf32_External_Phdr *) buf2)[i];
1946
1947                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
1948                      prelink as its addresses are always zero.  */
1949
1950                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
1951                     continue;
1952
1953                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
1954
1955                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4,
1956                                                     byte_order);
1957                   vaddr -= displacement;
1958                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 4, byte_order, vaddr);
1959
1960                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4,
1961                                                     byte_order);
1962                   paddr -= displacement;
1963                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 4, byte_order, paddr);
1964
1965                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
1966                     continue;
1967
1968                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
1969                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
1970                   if (plt2_asect)
1971                     {
1972                       int content2;
1973                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
1974                       CORE_ADDR filesz;
1975
1976                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
1977                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
1978
1979                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4,
1980                                                          byte_order);
1981
1982                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
1983                          FILESZ is from the in-memory image.  */
1984                       if (content2)
1985                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
1986                       else
1987                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
1988
1989                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 4, byte_order,
1990                                               filesz);
1991
1992                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
1993                         continue;
1994                     }
1995
1996                   ok = 0;
1997                   break;
1998                 }
1999             }
2000           else if (arch_size == 64
2001                    && phdrs_size >= sizeof (Elf64_External_Phdr)
2002                    && phdrs_size % sizeof (Elf64_External_Phdr) == 0)
2003             {
2004               Elf_Internal_Ehdr *ehdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->elf_header;
2005               Elf_Internal_Phdr *phdr2 = elf_tdata (exec_bfd)->phdr;
2006               CORE_ADDR displacement = 0;
2007               int i;
2008
2009               /* DISPLACEMENT could be found more easily by the difference of
2010                  ehdr2->e_entry.  But we haven't read the ehdr yet, and we
2011                  already have enough information to compute that displacement
2012                  with what we've read.  */
2013
2014               for (i = 0; i < ehdr2->e_phnum; i++)
2015                 if (phdr2[i].p_type == PT_LOAD)
2016                   {
2017                     Elf64_External_Phdr *phdrp;
2018                     gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2019                     CORE_ADDR vaddr, paddr;
2020                     CORE_ADDR displacement_vaddr = 0;
2021                     CORE_ADDR displacement_paddr = 0;
2022
2023                     phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2024                     buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2025                     buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2026
2027                     vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2028                                                       byte_order);
2029                     displacement_vaddr = vaddr - phdr2[i].p_vaddr;
2030
2031                     paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2032                                                       byte_order);
2033                     displacement_paddr = paddr - phdr2[i].p_paddr;
2034
2035                     if (displacement_vaddr == displacement_paddr)
2036                       displacement = displacement_vaddr;
2037
2038                     break;
2039                   }
2040
2041               /* Now compare BUF and BUF2 with optional DISPLACEMENT.  */
2042
2043               for (i = 0; i < phdrs_size / sizeof (Elf64_External_Phdr); i++)
2044                 {
2045                   Elf64_External_Phdr *phdrp;
2046                   Elf64_External_Phdr *phdr2p;
2047                   gdb_byte *buf_vaddr_p, *buf_paddr_p;
2048                   CORE_ADDR vaddr, paddr;
2049                   asection *plt2_asect;
2050
2051                   phdrp = &((Elf64_External_Phdr *) buf)[i];
2052                   buf_vaddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_vaddr;
2053                   buf_paddr_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_paddr;
2054                   phdr2p = &((Elf64_External_Phdr *) buf2)[i];
2055
2056                   /* PT_GNU_STACK is an exception by being never relocated by
2057                      prelink as its addresses are always zero.  */
2058
2059                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2060                     continue;
2061
2062                   /* Check also other adjustment combinations - PR 11786.  */
2063
2064                   vaddr = extract_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8,
2065                                                     byte_order);
2066                   vaddr -= displacement;
2067                   store_unsigned_integer (buf_vaddr_p, 8, byte_order, vaddr);
2068
2069                   paddr = extract_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8,
2070                                                     byte_order);
2071                   paddr -= displacement;
2072                   store_unsigned_integer (buf_paddr_p, 8, byte_order, paddr);
2073
2074                   if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2075                     continue;
2076
2077                   /* prelink can convert .plt SHT_NOBITS to SHT_PROGBITS.  */
2078                   plt2_asect = bfd_get_section_by_name (exec_bfd, ".plt");
2079                   if (plt2_asect)
2080                     {
2081                       int content2;
2082                       gdb_byte *buf_filesz_p = (gdb_byte *) &phdrp->p_filesz;
2083                       CORE_ADDR filesz;
2084
2085                       content2 = (bfd_get_section_flags (exec_bfd, plt2_asect)
2086                                   & SEC_HAS_CONTENTS) != 0;
2087
2088                       filesz = extract_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8,
2089                                                          byte_order);
2090
2091                       /* PLT2_ASECT is from on-disk file (exec_bfd) while
2092                          FILESZ is from the in-memory image.  */
2093                       if (content2)
2094                         filesz += bfd_get_section_size (plt2_asect);
2095                       else
2096                         filesz -= bfd_get_section_size (plt2_asect);
2097
2098                       store_unsigned_integer (buf_filesz_p, 8, byte_order,
2099                                               filesz);
2100
2101                       if (memcmp (phdrp, phdr2p, sizeof (*phdrp)) == 0)
2102                         continue;
2103                     }
2104
2105                   ok = 0;
2106                   break;
2107                 }
2108             }
2109           else
2110             ok = 0;
2111         }
2112
2113       xfree (buf);
2114       xfree (buf2);
2115
2116       if (!ok)
2117         return 0;
2118     }
2119
2120   if (info_verbose)
2121     {
2122       /* It can be printed repeatedly as there is no easy way to check
2123          the executable symbols/file has been already relocated to
2124          displacement.  */
2125
2126       printf_unfiltered (_("Using PIE (Position Independent Executable) "
2127                            "displacement %s for \"%s\".\n"),
2128                          paddress (target_gdbarch (), displacement),
2129                          bfd_get_filename (exec_bfd));
2130     }
2131
2132   *displacementp = displacement;
2133   return 1;
2134 }
2135
2136 /* Relocate the main executable.  This function should be called upon
2137    stopping the inferior process at the entry point to the program.
2138    The entry point from BFD is compared to the AT_ENTRY of AUXV and if they are
2139    different, the main executable is relocated by the proper amount.  */
2140
2141 static void
2142 svr4_relocate_main_executable (void)
2143 {
2144   CORE_ADDR displacement;
2145
2146   /* If we are re-running this executable, SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2147      probably contains the offsets computed using the PIE displacement
2148      from the previous run, which of course are irrelevant for this run.
2149      So we need to determine the new PIE displacement and recompute the
2150      section offsets accordingly, even if SYMFILE_OBJFILE->SECTION_OFFSETS
2151      already contains pre-computed offsets.
2152
2153      If we cannot compute the PIE displacement, either:
2154
2155        - The executable is not PIE.
2156
2157        - SYMFILE_OBJFILE does not match the executable started in the target.
2158          This can happen for main executable symbols loaded at the host while
2159          `ld.so --ld-args main-executable' is loaded in the target.
2160
2161      Then we leave the section offsets untouched and use them as is for
2162      this run.  Either:
2163
2164        - These section offsets were properly reset earlier, and thus
2165          already contain the correct values.  This can happen for instance
2166          when reconnecting via the remote protocol to a target that supports
2167          the `qOffsets' packet.
2168
2169        - The section offsets were not reset earlier, and the best we can
2170          hope is that the old offsets are still applicable to the new run.  */
2171
2172   if (! svr4_exec_displacement (&displacement))
2173     return;
2174
2175   /* Even DISPLACEMENT 0 is a valid new difference of in-memory vs. in-file
2176      addresses.  */
2177
2178   if (symfile_objfile)
2179     {
2180       struct section_offsets *new_offsets;
2181       int i;
2182
2183       new_offsets = alloca (symfile_objfile->num_sections
2184                             * sizeof (*new_offsets));
2185
2186       for (i = 0; i < symfile_objfile->num_sections; i++)
2187         new_offsets->offsets[i] = displacement;
2188
2189       objfile_relocate (symfile_objfile, new_offsets);
2190     }
2191   else if (exec_bfd)
2192     {
2193       asection *asect;
2194
2195       for (asect = exec_bfd->sections; asect != NULL; asect = asect->next)
2196         exec_set_section_address (bfd_get_filename (exec_bfd), asect->index,
2197                                   (bfd_section_vma (exec_bfd, asect)
2198                                    + displacement));
2199     }
2200 }
2201
2202 /* Implement the "create_inferior_hook" target_solib_ops method.
2203
2204    For SVR4 executables, this first instruction is either the first
2205    instruction in the dynamic linker (for dynamically linked
2206    executables) or the instruction at "start" for statically linked
2207    executables.  For dynamically linked executables, the system
2208    first exec's /lib/libc.so.N, which contains the dynamic linker,
2209    and starts it running.  The dynamic linker maps in any needed
2210    shared libraries, maps in the actual user executable, and then
2211    jumps to "start" in the user executable.
2212
2213    We can arrange to cooperate with the dynamic linker to discover the
2214    names of shared libraries that are dynamically linked, and the base
2215    addresses to which they are linked.
2216
2217    This function is responsible for discovering those names and
2218    addresses, and saving sufficient information about them to allow
2219    their symbols to be read at a later time.  */
2220
2221 static void
2222 svr4_solib_create_inferior_hook (int from_tty)
2223 {
2224   struct svr4_info *info;
2225
2226   info = get_svr4_info ();
2227
2228   /* Relocate the main executable if necessary.  */
2229   svr4_relocate_main_executable ();
2230
2231   /* No point setting a breakpoint in the dynamic linker if we can't
2232      hit it (e.g., a core file, or a trace file).  */
2233   if (!target_has_execution)
2234     return;
2235
2236   if (!svr4_have_link_map_offsets ())
2237     return;
2238
2239   if (!enable_break (info, from_tty))
2240     return;
2241 }
2242
2243 static void
2244 svr4_clear_solib (void)
2245 {
2246   struct svr4_info *info;
2247
2248   info = get_svr4_info ();
2249   info->debug_base = 0;
2250   info->debug_loader_offset_p = 0;
2251   info->debug_loader_offset = 0;
2252   xfree (info->debug_loader_name);
2253   info->debug_loader_name = NULL;
2254 }
2255
2256 /* Clear any bits of ADDR that wouldn't fit in a target-format
2257    data pointer.  "Data pointer" here refers to whatever sort of
2258    address the dynamic linker uses to manage its sections.  At the
2259    moment, we don't support shared libraries on any processors where
2260    code and data pointers are different sizes.
2261
2262    This isn't really the right solution.  What we really need here is
2263    a way to do arithmetic on CORE_ADDR values that respects the
2264    natural pointer/address correspondence.  (For example, on the MIPS,
2265    converting a 32-bit pointer to a 64-bit CORE_ADDR requires you to
2266    sign-extend the value.  There, simply truncating the bits above
2267    gdbarch_ptr_bit, as we do below, is no good.)  This should probably
2268    be a new gdbarch method or something.  */
2269 static CORE_ADDR
2270 svr4_truncate_ptr (CORE_ADDR addr)
2271 {
2272   if (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ()) == sizeof (CORE_ADDR) * 8)
2273     /* We don't need to truncate anything, and the bit twiddling below
2274        will fail due to overflow problems.  */
2275     return addr;
2276   else
2277     return addr & (((CORE_ADDR) 1 << gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch ())) - 1);
2278 }
2279
2280
2281 static void
2282 svr4_relocate_section_addresses (struct so_list *so,
2283                                  struct target_section *sec)
2284 {
2285   sec->addr    = svr4_truncate_ptr (sec->addr    + lm_addr_check (so,
2286                                                                   sec->bfd));
2287   sec->endaddr = svr4_truncate_ptr (sec->endaddr + lm_addr_check (so,
2288                                                                   sec->bfd));
2289 }
2290 \f
2291
2292 /* Architecture-specific operations.  */
2293
2294 /* Per-architecture data key.  */
2295 static struct gdbarch_data *solib_svr4_data;
2296
2297 struct solib_svr4_ops
2298 {
2299   /* Return a description of the layout of `struct link_map'.  */
2300   struct link_map_offsets *(*fetch_link_map_offsets)(void);
2301 };
2302
2303 /* Return a default for the architecture-specific operations.  */
2304
2305 static void *
2306 solib_svr4_init (struct obstack *obstack)
2307 {
2308   struct solib_svr4_ops *ops;
2309
2310   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct solib_svr4_ops);
2311   ops->fetch_link_map_offsets = NULL;
2312   return ops;
2313 }
2314
2315 /* Set the architecture-specific `struct link_map_offsets' fetcher for
2316    GDBARCH to FLMO.  Also, install SVR4 solib_ops into GDBARCH.  */
2317
2318 void
2319 set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets (struct gdbarch *gdbarch,
2320                                        struct link_map_offsets *(*flmo) (void))
2321 {
2322   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_svr4_data);
2323
2324   ops->fetch_link_map_offsets = flmo;
2325
2326   set_solib_ops (gdbarch, &svr4_so_ops);
2327 }
2328
2329 /* Fetch a link_map_offsets structure using the architecture-specific
2330    `struct link_map_offsets' fetcher.  */
2331
2332 static struct link_map_offsets *
2333 svr4_fetch_link_map_offsets (void)
2334 {
2335   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (target_gdbarch (), solib_svr4_data);
2336
2337   gdb_assert (ops->fetch_link_map_offsets);
2338   return ops->fetch_link_map_offsets ();
2339 }
2340
2341 /* Return 1 if a link map offset fetcher has been defined, 0 otherwise.  */
2342
2343 static int
2344 svr4_have_link_map_offsets (void)
2345 {
2346   struct solib_svr4_ops *ops = gdbarch_data (target_gdbarch (), solib_svr4_data);
2347
2348   return (ops->fetch_link_map_offsets != NULL);
2349 }
2350 \f
2351
2352 /* Most OS'es that have SVR4-style ELF dynamic libraries define a
2353    `struct r_debug' and a `struct link_map' that are binary compatible
2354    with the origional SVR4 implementation.  */
2355
2356 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
2357    for an ILP32 SVR4 system.  */
2358
2359 struct link_map_offsets *
2360 svr4_ilp32_fetch_link_map_offsets (void)
2361 {
2362   static struct link_map_offsets lmo;
2363   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
2364
2365   if (lmp == NULL)
2366     {
2367       lmp = &lmo;
2368
2369       lmo.r_version_offset = 0;
2370       lmo.r_version_size = 4;
2371       lmo.r_map_offset = 4;
2372       lmo.r_brk_offset = 8;
2373       lmo.r_ldsomap_offset = 20;
2374
2375       /* Everything we need is in the first 20 bytes.  */
2376       lmo.link_map_size = 20;
2377       lmo.l_addr_offset = 0;
2378       lmo.l_name_offset = 4;
2379       lmo.l_ld_offset = 8;
2380       lmo.l_next_offset = 12;
2381       lmo.l_prev_offset = 16;
2382     }
2383
2384   return lmp;
2385 }
2386
2387 /* Fetch (and possibly build) an appropriate `struct link_map_offsets'
2388    for an LP64 SVR4 system.  */
2389
2390 struct link_map_offsets *
2391 svr4_lp64_fetch_link_map_offsets (void)
2392 {
2393   static struct link_map_offsets lmo;
2394   static struct link_map_offsets *lmp = NULL;
2395
2396   if (lmp == NULL)
2397     {
2398       lmp = &lmo;
2399
2400       lmo.r_version_offset = 0;
2401       lmo.r_version_size = 4;
2402       lmo.r_map_offset = 8;
2403       lmo.r_brk_offset = 16;
2404       lmo.r_ldsomap_offset = 40;
2405
2406       /* Everything we need is in the first 40 bytes.  */
2407       lmo.link_map_size = 40;
2408       lmo.l_addr_offset = 0;
2409       lmo.l_name_offset = 8;
2410       lmo.l_ld_offset = 16;
2411       lmo.l_next_offset = 24;
2412       lmo.l_prev_offset = 32;
2413     }
2414
2415   return lmp;
2416 }
2417 \f
2418
2419 struct target_so_ops svr4_so_ops;
2420
2421 /* Lookup global symbol for ELF DSOs linked with -Bsymbolic.  Those DSOs have a
2422    different rule for symbol lookup.  The lookup begins here in the DSO, not in
2423    the main executable.  */
2424
2425 static struct symbol *
2426 elf_lookup_lib_symbol (const struct objfile *objfile,
2427                        const char *name,
2428                        const domain_enum domain)
2429 {
2430   bfd *abfd;
2431
2432   if (objfile == symfile_objfile)
2433     abfd = exec_bfd;
2434   else
2435     {
2436       /* OBJFILE should have been passed as the non-debug one.  */
2437       gdb_assert (objfile->separate_debug_objfile_backlink == NULL);
2438
2439       abfd = objfile->obfd;
2440     }
2441
2442   if (abfd == NULL || scan_dyntag (DT_SYMBOLIC, abfd, NULL) != 1)
2443     return NULL;
2444
2445   return lookup_global_symbol_from_objfile (objfile, name, domain);
2446 }
2447
2448 extern initialize_file_ftype _initialize_svr4_solib; /* -Wmissing-prototypes */
2449
2450 void
2451 _initialize_svr4_solib (void)
2452 {
2453   solib_svr4_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_svr4_init);
2454   solib_svr4_pspace_data
2455     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, svr4_pspace_data_cleanup);
2456
2457   svr4_so_ops.relocate_section_addresses = svr4_relocate_section_addresses;
2458   svr4_so_ops.free_so = svr4_free_so;
2459   svr4_so_ops.clear_so = svr4_clear_so;
2460   svr4_so_ops.clear_solib = svr4_clear_solib;
2461   svr4_so_ops.solib_create_inferior_hook = svr4_solib_create_inferior_hook;
2462   svr4_so_ops.special_symbol_handling = svr4_special_symbol_handling;
2463   svr4_so_ops.current_sos = svr4_current_sos;
2464   svr4_so_ops.open_symbol_file_object = open_symbol_file_object;
2465   svr4_so_ops.in_dynsym_resolve_code = svr4_in_dynsym_resolve_code;
2466   svr4_so_ops.bfd_open = solib_bfd_open;
2467   svr4_so_ops.lookup_lib_global_symbol = elf_lookup_lib_symbol;
2468   svr4_so_ops.same = svr4_same;
2469   svr4_so_ops.keep_data_in_core = svr4_keep_data_in_core;
2470 }