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