gdb/riscv: Fix type when reading register from regcache
[external/binutils.git] / gdb / solib.c
1 /* Handle shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2018 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 <sys/types.h>
23 #include <fcntl.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "bfd.h"
26 #include "symfile.h"
27 #include "objfiles.h"
28 #include "gdbcore.h"
29 #include "command.h"
30 #include "target.h"
31 #include "frame.h"
32 #include "gdb_regex.h"
33 #include "inferior.h"
34 #include "environ.h"
35 #include "language.h"
36 #include "gdbcmd.h"
37 #include "completer.h"
38 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
39 #include "exec.h"
40 #include "solist.h"
41 #include "observer.h"
42 #include "readline/readline.h"
43 #include "remote.h"
44 #include "solib.h"
45 #include "interps.h"
46 #include "filesystem.h"
47 #include "gdb_bfd.h"
48 #include "filestuff.h"
49 #include "source.h"
50
51 /* Architecture-specific operations.  */
52
53 /* Per-architecture data key.  */
54 static struct gdbarch_data *solib_data;
55
56 static void *
57 solib_init (struct obstack *obstack)
58 {
59   struct target_so_ops **ops;
60
61   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct target_so_ops *);
62   *ops = current_target_so_ops;
63   return ops;
64 }
65
66 static const struct target_so_ops *
67 solib_ops (struct gdbarch *gdbarch)
68 {
69   const struct target_so_ops **ops
70     = (const struct target_so_ops **) gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
71
72   return *ops;
73 }
74
75 /* Set the solib operations for GDBARCH to NEW_OPS.  */
76
77 void
78 set_solib_ops (struct gdbarch *gdbarch, const struct target_so_ops *new_ops)
79 {
80   const struct target_so_ops **ops
81     = (const struct target_so_ops **) gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
82
83   *ops = new_ops;
84 }
85 \f
86
87 /* external data declarations */
88
89 /* FIXME: gdbarch needs to control this variable, or else every
90    configuration needs to call set_solib_ops.  */
91 struct target_so_ops *current_target_so_ops;
92
93 /* Local function prototypes */
94
95 /* If non-empty, this is a search path for loading non-absolute shared library
96    symbol files.  This takes precedence over the environment variables PATH
97    and LD_LIBRARY_PATH.  */
98 static char *solib_search_path = NULL;
99 static void
100 show_solib_search_path (struct ui_file *file, int from_tty,
101                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
102 {
103   fprintf_filtered (file, _("The search path for loading non-absolute "
104                             "shared library symbol files is %s.\n"),
105                     value);
106 }
107
108 /* Same as HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM, but useable as an rvalue.  */
109 #if (HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM)
110 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 1
111 #else
112 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 0
113 #endif
114
115 /* Return the full pathname of a binary file (the main executable or a
116    shared library file), or NULL if not found.  If FD is non-NULL, *FD
117    is set to either -1 or an open file handle for the binary file.
118
119    Global variable GDB_SYSROOT is used as a prefix directory
120    to search for binary files if they have an absolute path.
121    If GDB_SYSROOT starts with "target:" and target filesystem
122    is the local filesystem then the "target:" prefix will be
123    stripped before the search starts.  This ensures that the
124    same search algorithm is used for local files regardless of
125    whether a "target:" prefix was used.
126
127    Global variable SOLIB_SEARCH_PATH is used as a prefix directory
128    (or set of directories, as in LD_LIBRARY_PATH) to search for all
129    shared libraries if not found in either the sysroot (if set) or
130    the local filesystem.  SOLIB_SEARCH_PATH is not used when searching
131    for the main executable.
132
133    Search algorithm:
134    * If a sysroot is set and path is absolute:
135    *   Search for sysroot/path.
136    * else
137    *   Look for it literally (unmodified).
138    * If IS_SOLIB is non-zero:
139    *   Look in SOLIB_SEARCH_PATH.
140    *   If available, use target defined search function.
141    * If NO sysroot is set, perform the following two searches:
142    *   Look in inferior's $PATH.
143    *   If IS_SOLIB is non-zero:
144    *     Look in inferior's $LD_LIBRARY_PATH.
145    *
146    * The last check avoids doing this search when targetting remote
147    * machines since a sysroot will almost always be set.
148 */
149
150 static gdb::unique_xmalloc_ptr<char>
151 solib_find_1 (const char *in_pathname, int *fd, int is_solib)
152 {
153   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
154   int found_file = -1;
155   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> temp_pathname;
156   const char *fskind = effective_target_file_system_kind ();
157   const char *sysroot = gdb_sysroot;
158   int prefix_len, orig_prefix_len;
159
160   /* If the absolute prefix starts with "target:" but the filesystem
161      accessed by the target_fileio_* methods is the local filesystem
162      then we strip the "target:" prefix now and work with the local
163      filesystem.  This ensures that the same search algorithm is used
164      for all local files regardless of whether a "target:" prefix was
165      used.  */
166   if (is_target_filename (sysroot) && target_filesystem_is_local ())
167     sysroot += strlen (TARGET_SYSROOT_PREFIX);
168
169   /* Strip any trailing slashes from the absolute prefix.  */
170   prefix_len = orig_prefix_len = strlen (sysroot);
171
172   while (prefix_len > 0 && IS_DIR_SEPARATOR (sysroot[prefix_len - 1]))
173     prefix_len--;
174
175   std::string sysroot_holder;
176   if (prefix_len == 0)
177     sysroot = NULL;
178   else if (prefix_len != orig_prefix_len)
179     {
180       sysroot_holder = std::string (sysroot, prefix_len);
181       sysroot = sysroot_holder.c_str ();
182     }
183
184   /* If we're on a non-DOS-based system, backslashes won't be
185      understood as directory separator, so, convert them to forward
186      slashes, iff we're supposed to handle DOS-based file system
187      semantics for target paths.  */
188   if (!DOS_BASED_FILE_SYSTEM && fskind == file_system_kind_dos_based)
189     {
190       char *p;
191
192       /* Avoid clobbering our input.  */
193       p = (char *) alloca (strlen (in_pathname) + 1);
194       strcpy (p, in_pathname);
195       in_pathname = p;
196
197       for (; *p; p++)
198         {
199           if (*p == '\\')
200             *p = '/';
201         }
202     }
203
204   /* Note, we're interested in IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH, not
205      IS_ABSOLUTE_PATH.  The latter is for host paths only, while
206      IN_PATHNAME is a target path.  For example, if we're supposed to
207      be handling DOS-like semantics we want to consider a
208      'c:/foo/bar.dll' path as an absolute path, even on a Unix box.
209      With such a path, before giving up on the sysroot, we'll try:
210
211        1st attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c:/foo/bar.dll
212        2nd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll
213        3rd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll
214   */
215
216   if (!IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname) || sysroot == NULL)
217     temp_pathname.reset (xstrdup (in_pathname));
218   else
219     {
220       int need_dir_separator;
221
222       /* Concatenate the sysroot and the target reported filename.  We
223          may need to glue them with a directory separator.  Cases to
224          consider:
225
226         | sysroot         | separator | in_pathname    |
227         |-----------------+-----------+----------------|
228         | /some/dir       | /         | c:/foo/bar.dll |
229         | /some/dir       |           | /foo/bar.dll   |
230         | target:         |           | c:/foo/bar.dll |
231         | target:         |           | /foo/bar.dll   |
232         | target:some/dir | /         | c:/foo/bar.dll |
233         | target:some/dir |           | /foo/bar.dll   |
234
235         IOW, we don't need to add a separator if IN_PATHNAME already
236         has one, or when the the sysroot is exactly "target:".
237         There's no need to check for drive spec explicitly, as we only
238         get here if IN_PATHNAME is considered an absolute path.  */
239       need_dir_separator = !(IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[0])
240                              || strcmp (TARGET_SYSROOT_PREFIX, sysroot) == 0);
241
242       /* Cat the prefixed pathname together.  */
243       temp_pathname.reset (concat (sysroot,
244                                    need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
245                                    in_pathname, (char *) NULL));
246     }
247
248   /* Handle files to be accessed via the target.  */
249   if (is_target_filename (temp_pathname.get ()))
250     {
251       if (fd != NULL)
252         *fd = -1;
253       return temp_pathname;
254     }
255
256   /* Now see if we can open it.  */
257   found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname.get (), O_RDONLY | O_BINARY, 0);
258
259   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name has a
260      drive spec (e.g, c:/foo), try stripping ':' from the drive spec,
261      and retrying in the sysroot:
262        c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll.  */
263
264   if (found_file < 0
265       && sysroot != NULL
266       && HAS_TARGET_DRIVE_SPEC (fskind, in_pathname))
267     {
268       int need_dir_separator = !IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[2]);
269       char drive[2] = { in_pathname[0], '\0' };
270
271       temp_pathname.reset (concat (sysroot,
272                                    SLASH_STRING,
273                                    drive,
274                                    need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
275                                    in_pathname + 2, (char *) NULL));
276
277       found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname.get (),
278                                      O_RDONLY | O_BINARY, 0);
279       if (found_file < 0)
280         {
281           /* If the search in gdb_sysroot still failed, try fully
282              stripping the drive spec, and trying once more in the
283              sysroot before giving up.
284
285              c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll.  */
286
287           temp_pathname.reset (concat (sysroot,
288                                        need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
289                                        in_pathname + 2, (char *) NULL));
290
291           found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname.get (),
292                                          O_RDONLY | O_BINARY, 0);
293         }
294     }
295
296   /* We try to find the library in various ways.  After each attempt,
297      either found_file >= 0 and temp_pathname is a malloc'd string, or
298      found_file < 0 and temp_pathname does not point to storage that
299      needs to be freed.  */
300
301   if (found_file < 0)
302     temp_pathname.reset (NULL);
303
304   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name is
305      absolute at this point, make it relative.  (openp will try and open the
306      file according to its absolute path otherwise, which is not what we want.)
307      Affects subsequent searches for this solib.  */
308   if (found_file < 0 && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
309     {
310       /* First, get rid of any drive letters etc.  */
311       while (!IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
312         in_pathname++;
313
314       /* Next, get rid of all leading dir separators.  */
315       while (IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
316         in_pathname++;
317     }
318
319   /* If not found, and we're looking for a solib, search the
320      solib_search_path (if any).  */
321   if (is_solib && found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
322     found_file = openp (solib_search_path,
323                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
324                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
325
326   /* If not found, and we're looking for a solib, next search the
327      solib_search_path (if any) for the basename only (ignoring the
328      path).  This is to allow reading solibs from a path that differs
329      from the opened path.  */
330   if (is_solib && found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
331     found_file = openp (solib_search_path,
332                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
333                         target_lbasename (fskind, in_pathname),
334                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
335
336   /* If not found, and we're looking for a solib, try to use target
337      supplied solib search method.  */
338   if (is_solib && found_file < 0 && ops->find_and_open_solib)
339     found_file = ops->find_and_open_solib (in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
340                                            &temp_pathname);
341
342   /* If not found, next search the inferior's $PATH environment variable.  */
343   if (found_file < 0 && sysroot == NULL)
344     found_file = openp (current_inferior ()->environment.get ("PATH"),
345                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH, in_pathname,
346                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
347
348   /* If not found, and we're looking for a solib, next search the
349      inferior's $LD_LIBRARY_PATH environment variable.  */
350   if (is_solib && found_file < 0 && sysroot == NULL)
351     found_file = openp (current_inferior ()->environment.get
352                         ("LD_LIBRARY_PATH"),
353                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH, in_pathname,
354                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
355
356   if (fd == NULL)
357     {
358       if (found_file >= 0)
359         close (found_file);
360     }
361   else
362     *fd = found_file;
363
364   return temp_pathname;
365 }
366
367 /* Return the full pathname of the main executable, or NULL if not
368    found.  If FD is non-NULL, *FD is set to either -1 or an open file
369    handle for the main executable.  */
370
371 gdb::unique_xmalloc_ptr<char>
372 exec_file_find (const char *in_pathname, int *fd)
373 {
374   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> result;
375   const char *fskind = effective_target_file_system_kind ();
376
377   if (in_pathname == NULL)
378     return NULL;
379
380   if (*gdb_sysroot != '\0' && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
381     {
382       result = solib_find_1 (in_pathname, fd, 0);
383
384       if (result == NULL && fskind == file_system_kind_dos_based)
385         {
386           char *new_pathname;
387
388           new_pathname = (char *) alloca (strlen (in_pathname) + 5);
389           strcpy (new_pathname, in_pathname);
390           strcat (new_pathname, ".exe");
391
392           result = solib_find_1 (new_pathname, fd, 0);
393         }
394     }
395   else
396     {
397       /* It's possible we don't have a full path, but rather just a
398          filename.  Some targets, such as HP-UX, don't provide the
399          full path, sigh.
400
401          Attempt to qualify the filename against the source path.
402          (If that fails, we'll just fall back on the original
403          filename.  Not much more we can do...)  */
404
405       if (!source_full_path_of (in_pathname, &result))
406         result.reset (xstrdup (in_pathname));
407       if (fd != NULL)
408         *fd = -1;
409     }
410
411   return result;
412 }
413
414 /* Return the full pathname of a shared library file, or NULL if not
415    found.  If FD is non-NULL, *FD is set to either -1 or an open file
416    handle for the shared library.
417
418    The search algorithm used is described in solib_find_1's comment
419    above.  */
420
421 gdb::unique_xmalloc_ptr<char>
422 solib_find (const char *in_pathname, int *fd)
423 {
424   const char *solib_symbols_extension
425     = gdbarch_solib_symbols_extension (target_gdbarch ());
426
427   /* If solib_symbols_extension is set, replace the file's
428      extension.  */
429   if (solib_symbols_extension != NULL)
430     {
431       const char *p = in_pathname + strlen (in_pathname);
432
433       while (p > in_pathname && *p != '.')
434         p--;
435
436       if (*p == '.')
437         {
438           char *new_pathname;
439
440           new_pathname
441             = (char *) alloca (p - in_pathname + 1
442                                + strlen (solib_symbols_extension) + 1);
443           memcpy (new_pathname, in_pathname, p - in_pathname + 1);
444           strcpy (new_pathname + (p - in_pathname) + 1,
445                   solib_symbols_extension);
446
447           in_pathname = new_pathname;
448         }
449     }
450
451   return solib_find_1 (in_pathname, fd, 1);
452 }
453
454 /* Open and return a BFD for the shared library PATHNAME.  If FD is not -1,
455    it is used as file handle to open the file.  Throws an error if the file
456    could not be opened.  Handles both local and remote file access.
457
458    If unsuccessful, the FD will be closed (unless FD was -1).  */
459
460 gdb_bfd_ref_ptr
461 solib_bfd_fopen (const char *pathname, int fd)
462 {
463   gdb_bfd_ref_ptr abfd (gdb_bfd_open (pathname, gnutarget, fd));
464
465   if (abfd != NULL && !gdb_bfd_has_target_filename (abfd.get ()))
466     bfd_set_cacheable (abfd.get (), 1);
467
468   if (abfd == NULL)
469     {
470       /* Arrange to free PATHNAME when the error is thrown.  */
471       error (_("Could not open `%s' as an executable file: %s"),
472              pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
473     }
474
475   return abfd;
476 }
477
478 /* Find shared library PATHNAME and open a BFD for it.  */
479
480 gdb_bfd_ref_ptr
481 solib_bfd_open (const char *pathname)
482 {
483   int found_file;
484   const struct bfd_arch_info *b;
485
486   /* Search for shared library file.  */
487   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> found_pathname
488     = solib_find (pathname, &found_file);
489   if (found_pathname == NULL)
490     {
491       /* Return failure if the file could not be found, so that we can
492          accumulate messages about missing libraries.  */
493       if (errno == ENOENT)
494         return NULL;
495
496       perror_with_name (pathname);
497     }
498
499   /* Open bfd for shared library.  */
500   gdb_bfd_ref_ptr abfd (solib_bfd_fopen (found_pathname.get (), found_file));
501
502   /* Check bfd format.  */
503   if (!bfd_check_format (abfd.get (), bfd_object))
504     error (_("`%s': not in executable format: %s"),
505            bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
506
507   /* Check bfd arch.  */
508   b = gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ());
509   if (!b->compatible (b, bfd_get_arch_info (abfd.get ())))
510     warning (_("`%s': Shared library architecture %s is not compatible "
511                "with target architecture %s."), bfd_get_filename (abfd),
512              bfd_get_arch_info (abfd.get ())->printable_name,
513              b->printable_name);
514
515   return abfd;
516 }
517
518 /* Given a pointer to one of the shared objects in our list of mapped
519    objects, use the recorded name to open a bfd descriptor for the
520    object, build a section table, relocate all the section addresses
521    by the base address at which the shared object was mapped, and then
522    add the sections to the target's section table.
523
524    FIXME: In most (all?) cases the shared object file name recorded in
525    the dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
526    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
527    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
528    expansion stuff?).  */
529
530 static int
531 solib_map_sections (struct so_list *so)
532 {
533   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
534   struct target_section *p;
535
536   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename (tilde_expand (so->so_name));
537   gdb_bfd_ref_ptr abfd (ops->bfd_open (filename.get ()));
538
539   if (abfd == NULL)
540     return 0;
541
542   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
543   so->abfd = abfd.release ();
544
545   /* Copy the full path name into so_name, allowing symbol_file_add
546      to find it later.  This also affects the =library-loaded GDB/MI
547      event, and in particular the part of that notification providing
548      the library's host-side path.  If we let the target dictate
549      that objfile's path, and the target is different from the host,
550      GDB/MI will not provide the correct host-side path.  */
551   if (strlen (bfd_get_filename (so->abfd)) >= SO_NAME_MAX_PATH_SIZE)
552     error (_("Shared library file name is too long."));
553   strcpy (so->so_name, bfd_get_filename (so->abfd));
554
555   if (build_section_table (so->abfd, &so->sections, &so->sections_end))
556     {
557       error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
558              bfd_get_filename (so->abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
559     }
560
561   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
562     {
563       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
564          object's file by the base address to which the object was actually
565          mapped.  */
566       ops->relocate_section_addresses (so, p);
567
568       /* If the target didn't provide information about the address
569          range of the shared object, assume we want the location of
570          the .text section.  */
571       if (so->addr_low == 0 && so->addr_high == 0
572           && strcmp (p->the_bfd_section->name, ".text") == 0)
573         {
574           so->addr_low = p->addr;
575           so->addr_high = p->endaddr;
576         }
577     }
578
579   /* Add the shared object's sections to the current set of file
580      section tables.  Do this immediately after mapping the object so
581      that later nodes in the list can query this object, as is needed
582      in solib-osf.c.  */
583   add_target_sections (so, so->sections, so->sections_end);
584
585   return 1;
586 }
587
588 /* Free symbol-file related contents of SO and reset for possible reloading
589    of SO.  If we have opened a BFD for SO, close it.  If we have placed SO's
590    sections in some target's section table, the caller is responsible for
591    removing them.
592
593    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
594    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
595    responsible for taking care of that.  */
596
597 static void
598 clear_so (struct so_list *so)
599 {
600   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
601
602   if (so->sections)
603     {
604       xfree (so->sections);
605       so->sections = so->sections_end = NULL;
606     }
607
608   gdb_bfd_unref (so->abfd);
609   so->abfd = NULL;
610
611   /* Our caller closed the objfile, possibly via objfile_purge_solibs.  */
612   so->symbols_loaded = 0;
613   so->objfile = NULL;
614
615   so->addr_low = so->addr_high = 0;
616
617   /* Restore the target-supplied file name.  SO_NAME may be the path
618      of the symbol file.  */
619   strcpy (so->so_name, so->so_original_name);
620
621   /* Do the same for target-specific data.  */
622   if (ops->clear_so != NULL)
623     ops->clear_so (so);
624 }
625
626 /* Free the storage associated with the `struct so_list' object SO.
627    If we have opened a BFD for SO, close it.
628
629    The caller is responsible for removing SO from whatever list it is
630    a member of.  If we have placed SO's sections in some target's
631    section table, the caller is responsible for removing them.
632
633    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
634    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
635    responsible for taking care of that.  */
636
637 void
638 free_so (struct so_list *so)
639 {
640   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
641
642   clear_so (so);
643   ops->free_so (so);
644
645   xfree (so);
646 }
647
648
649 /* Return address of first so_list entry in master shared object list.  */
650 struct so_list *
651 master_so_list (void)
652 {
653   return so_list_head;
654 }
655
656 /* Read in symbols for shared object SO.  If SYMFILE_VERBOSE is set in FLAGS,
657    be chatty about it.  Return non-zero if any symbols were actually
658    loaded.  */
659
660 int
661 solib_read_symbols (struct so_list *so, symfile_add_flags flags)
662 {
663   if (so->symbols_loaded)
664     {
665       /* If needed, we've already warned in our caller.  */
666     }
667   else if (so->abfd == NULL)
668     {
669       /* We've already warned about this library, when trying to open
670          it.  */
671     }
672   else
673     {
674
675       flags |= current_inferior ()->symfile_flags;
676
677       TRY
678         {
679           struct section_addr_info *sap;
680
681           /* Have we already loaded this shared object?  */
682           ALL_OBJFILES (so->objfile)
683             {
684               if (filename_cmp (objfile_name (so->objfile), so->so_name) == 0
685                   && so->objfile->addr_low == so->addr_low)
686                 break;
687             }
688           if (so->objfile == NULL)
689             {
690               sap = build_section_addr_info_from_section_table (so->sections,
691                                                                 so->sections_end);
692               so->objfile = symbol_file_add_from_bfd (so->abfd, so->so_name,
693                                                       flags, sap, OBJF_SHARED,
694                                                       NULL);
695               so->objfile->addr_low = so->addr_low;
696               free_section_addr_info (sap);
697             }
698
699           so->symbols_loaded = 1;
700         }
701       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
702         {
703           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Error while reading shared"
704                                               " library symbols for %s:\n"),
705                              so->so_name);
706         }
707       END_CATCH
708
709       return 1;
710     }
711
712   return 0;
713 }
714
715 /* Return 1 if KNOWN->objfile is used by any other so_list object in the
716    SO_LIST_HEAD list.  Return 0 otherwise.  */
717
718 static int
719 solib_used (const struct so_list *const known)
720 {
721   const struct so_list *pivot;
722
723   for (pivot = so_list_head; pivot != NULL; pivot = pivot->next)
724     if (pivot != known && pivot->objfile == known->objfile)
725       return 1;
726   return 0;
727 }
728
729 /* See solib.h.  */
730
731 void
732 update_solib_list (int from_tty)
733 {
734   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
735   struct so_list *inferior = ops->current_sos();
736   struct so_list *gdb, **gdb_link;
737
738   /* We can reach here due to changing solib-search-path or the
739      sysroot, before having any inferior.  */
740   if (target_has_execution && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
741     {
742       struct inferior *inf = current_inferior ();
743
744       /* If we are attaching to a running process for which we
745          have not opened a symbol file, we may be able to get its
746          symbols now!  */
747       if (inf->attach_flag && symfile_objfile == NULL)
748         {
749           TRY
750             {
751               ops->open_symbol_file_object (from_tty);
752             }
753           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
754             {
755               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
756                                  "Error reading attached "
757                                  "process's symbol file.\n");
758             }
759           END_CATCH
760         }
761     }
762
763   /* GDB and the inferior's dynamic linker each maintain their own
764      list of currently loaded shared objects; we want to bring the
765      former in sync with the latter.  Scan both lists, seeing which
766      shared objects appear where.  There are three cases:
767
768      - A shared object appears on both lists.  This means that GDB
769      knows about it already, and it's still loaded in the inferior.
770      Nothing needs to happen.
771
772      - A shared object appears only on GDB's list.  This means that
773      the inferior has unloaded it.  We should remove the shared
774      object from GDB's tables.
775
776      - A shared object appears only on the inferior's list.  This
777      means that it's just been loaded.  We should add it to GDB's
778      tables.
779
780      So we walk GDB's list, checking each entry to see if it appears
781      in the inferior's list too.  If it does, no action is needed, and
782      we remove it from the inferior's list.  If it doesn't, the
783      inferior has unloaded it, and we remove it from GDB's list.  By
784      the time we're done walking GDB's list, the inferior's list
785      contains only the new shared objects, which we then add.  */
786
787   gdb = so_list_head;
788   gdb_link = &so_list_head;
789   while (gdb)
790     {
791       struct so_list *i = inferior;
792       struct so_list **i_link = &inferior;
793
794       /* Check to see whether the shared object *gdb also appears in
795          the inferior's current list.  */
796       while (i)
797         {
798           if (ops->same)
799             {
800               if (ops->same (gdb, i))
801                 break;
802             }
803           else
804             {
805               if (! filename_cmp (gdb->so_original_name, i->so_original_name))
806                 break;        
807             }
808
809           i_link = &i->next;
810           i = *i_link;
811         }
812
813       /* If the shared object appears on the inferior's list too, then
814          it's still loaded, so we don't need to do anything.  Delete
815          it from the inferior's list, and leave it on GDB's list.  */
816       if (i)
817         {
818           *i_link = i->next;
819           free_so (i);
820           gdb_link = &gdb->next;
821           gdb = *gdb_link;
822         }
823
824       /* If it's not on the inferior's list, remove it from GDB's tables.  */
825       else
826         {
827           /* Notify any observer that the shared object has been
828              unloaded before we remove it from GDB's tables.  */
829           observer_notify_solib_unloaded (gdb);
830
831           current_program_space->deleted_solibs.push_back (gdb->so_name);
832
833           *gdb_link = gdb->next;
834
835           /* Unless the user loaded it explicitly, free SO's objfile.  */
836           if (gdb->objfile && ! (gdb->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
837               && !solib_used (gdb))
838             delete gdb->objfile;
839
840           /* Some targets' section tables might be referring to
841              sections from so->abfd; remove them.  */
842           remove_target_sections (gdb);
843
844           free_so (gdb);
845           gdb = *gdb_link;
846         }
847     }
848
849   /* Now the inferior's list contains only shared objects that don't
850      appear in GDB's list --- those that are newly loaded.  Add them
851      to GDB's shared object list.  */
852   if (inferior)
853     {
854       int not_found = 0;
855       const char *not_found_filename = NULL;
856
857       struct so_list *i;
858
859       /* Add the new shared objects to GDB's list.  */
860       *gdb_link = inferior;
861
862       /* Fill in the rest of each of the `struct so_list' nodes.  */
863       for (i = inferior; i; i = i->next)
864         {
865
866           i->pspace = current_program_space;
867           VEC_safe_push (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs, i);
868
869           TRY
870             {
871               /* Fill in the rest of the `struct so_list' node.  */
872               if (!solib_map_sections (i))
873                 {
874                   not_found++;
875                   if (not_found_filename == NULL)
876                     not_found_filename = i->so_original_name;
877                 }
878             }
879
880           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
881             {
882               exception_fprintf (gdb_stderr, e,
883                                  _("Error while mapping shared "
884                                    "library sections:\n"));
885             }
886           END_CATCH
887
888           /* Notify any observer that the shared object has been
889              loaded now that we've added it to GDB's tables.  */
890           observer_notify_solib_loaded (i);
891         }
892
893       /* If a library was not found, issue an appropriate warning
894          message.  We have to use a single call to warning in case the
895          front end does something special with warnings, e.g., pop up
896          a dialog box.  It Would Be Nice if we could get a "warning: "
897          prefix on each line in the CLI front end, though - it doesn't
898          stand out well.  */
899
900       if (not_found == 1)
901         warning (_("Could not load shared library symbols for %s.\n"
902                    "Do you need \"set solib-search-path\" "
903                    "or \"set sysroot\"?"),
904                  not_found_filename);
905       else if (not_found > 1)
906         warning (_("\
907 Could not load shared library symbols for %d libraries, e.g. %s.\n\
908 Use the \"info sharedlibrary\" command to see the complete listing.\n\
909 Do you need \"set solib-search-path\" or \"set sysroot\"?"),
910                  not_found, not_found_filename);
911     }
912 }
913
914
915 /* Return non-zero if NAME is the libpthread shared library.
916
917    Uses a fairly simplistic heuristic approach where we check
918    the file name against "/libpthread".  This can lead to false
919    positives, but this should be good enough in practice.  */
920
921 int
922 libpthread_name_p (const char *name)
923 {
924   return (strstr (name, "/libpthread") != NULL);
925 }
926
927 /* Return non-zero if SO is the libpthread shared library.  */
928
929 static int
930 libpthread_solib_p (struct so_list *so)
931 {
932   return libpthread_name_p (so->so_name);
933 }
934
935 /* Read in symbolic information for any shared objects whose names
936    match PATTERN.  (If we've already read a shared object's symbol
937    info, leave it alone.)  If PATTERN is zero, read them all.
938
939    If READSYMS is 0, defer reading symbolic information until later
940    but still do any needed low level processing.
941
942    FROM_TTY is described for update_solib_list, above.  */
943
944 void
945 solib_add (const char *pattern, int from_tty, int readsyms)
946 {
947   struct so_list *gdb;
948
949   if (print_symbol_loading_p (from_tty, 0, 0))
950     {
951       if (pattern != NULL)
952         {
953           printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries: %s\n"),
954                              pattern);
955         }
956       else
957         printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries.\n"));
958     }
959
960   current_program_space->solib_add_generation++;
961
962   if (pattern)
963     {
964       char *re_err = re_comp (pattern);
965
966       if (re_err)
967         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
968     }
969
970   update_solib_list (from_tty);
971
972   /* Walk the list of currently loaded shared libraries, and read
973      symbols for any that match the pattern --- or any whose symbols
974      aren't already loaded, if no pattern was given.  */
975   {
976     int any_matches = 0;
977     int loaded_any_symbols = 0;
978     symfile_add_flags add_flags = SYMFILE_DEFER_BP_RESET;
979
980     if (from_tty)
981         add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
982
983     for (gdb = so_list_head; gdb; gdb = gdb->next)
984       if (! pattern || re_exec (gdb->so_name))
985         {
986           /* Normally, we would read the symbols from that library
987              only if READSYMS is set.  However, we're making a small
988              exception for the pthread library, because we sometimes
989              need the library symbols to be loaded in order to provide
990              thread support (x86-linux for instance).  */
991           const int add_this_solib =
992             (readsyms || libpthread_solib_p (gdb));
993
994           any_matches = 1;
995           if (add_this_solib)
996             {
997               if (gdb->symbols_loaded)
998                 {
999                   /* If no pattern was given, be quiet for shared
1000                      libraries we have already loaded.  */
1001                   if (pattern && (from_tty || info_verbose))
1002                     printf_unfiltered (_("Symbols already loaded for %s\n"),
1003                                        gdb->so_name);
1004                 }
1005               else if (solib_read_symbols (gdb, add_flags))
1006                 loaded_any_symbols = 1;
1007             }
1008         }
1009
1010     if (loaded_any_symbols)
1011       breakpoint_re_set ();
1012
1013     if (from_tty && pattern && ! any_matches)
1014       printf_unfiltered
1015         ("No loaded shared libraries match the pattern `%s'.\n", pattern);
1016
1017     if (loaded_any_symbols)
1018       {
1019         /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1020            frameless.  */
1021         reinit_frame_cache ();
1022       }
1023   }
1024 }
1025
1026 /* Implement the "info sharedlibrary" command.  Walk through the
1027    shared library list and print information about each attached
1028    library matching PATTERN.  If PATTERN is elided, print them
1029    all.  */
1030
1031 static void
1032 info_sharedlibrary_command (const char *pattern, int from_tty)
1033 {
1034   struct so_list *so = NULL;    /* link map state variable */
1035   int so_missing_debug_info = 0;
1036   int addr_width;
1037   int nr_libs;
1038   struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
1039   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1040
1041   if (pattern)
1042     {
1043       char *re_err = re_comp (pattern);
1044
1045       if (re_err)
1046         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
1047     }
1048
1049   /* "0x", a little whitespace, and two hex digits per byte of pointers.  */
1050   addr_width = 4 + (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 4);
1051
1052   update_solib_list (from_tty);
1053
1054   /* ui_out_emit_table table_emitter needs to know the number of rows,
1055      so we need to make two passes over the libs.  */
1056
1057   for (nr_libs = 0, so = so_list_head; so; so = so->next)
1058     {
1059       if (so->so_name[0])
1060         {
1061           if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1062             continue;
1063           ++nr_libs;
1064         }
1065     }
1066
1067   {
1068     ui_out_emit_table table_emitter (uiout, 4, nr_libs, "SharedLibraryTable");
1069
1070     /* The "- 1" is because ui_out adds one space between columns.  */
1071     uiout->table_header (addr_width - 1, ui_left, "from", "From");
1072     uiout->table_header (addr_width - 1, ui_left, "to", "To");
1073     uiout->table_header (12 - 1, ui_left, "syms-read", "Syms Read");
1074     uiout->table_header (0, ui_noalign, "name", "Shared Object Library");
1075
1076     uiout->table_body ();
1077
1078     ALL_SO_LIBS (so)
1079       {
1080         if (! so->so_name[0])
1081           continue;
1082         if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1083           continue;
1084
1085         ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "lib");
1086
1087         if (so->addr_high != 0)
1088           {
1089             uiout->field_core_addr ("from", gdbarch, so->addr_low);
1090             uiout->field_core_addr ("to", gdbarch, so->addr_high);
1091           }
1092         else
1093           {
1094             uiout->field_skip ("from");
1095             uiout->field_skip ("to");
1096           }
1097
1098         if (! interp_ui_out (top_level_interpreter ())->is_mi_like_p ()
1099             && so->symbols_loaded
1100             && !objfile_has_symbols (so->objfile))
1101           {
1102             so_missing_debug_info = 1;
1103             uiout->field_string ("syms-read", "Yes (*)");
1104           }
1105         else
1106           uiout->field_string ("syms-read", so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1107
1108         uiout->field_string ("name", so->so_name);
1109
1110         uiout->text ("\n");
1111       }
1112   }
1113
1114   if (nr_libs == 0)
1115     {
1116       if (pattern)
1117         uiout->message (_("No shared libraries matched.\n"));
1118       else
1119         uiout->message (_("No shared libraries loaded at this time.\n"));
1120     }
1121   else
1122     {
1123       if (so_missing_debug_info)
1124         uiout->message (_("(*): Shared library is missing "
1125                           "debugging information.\n"));
1126     }
1127 }
1128
1129 /* Return 1 if ADDRESS lies within SOLIB.  */
1130
1131 int
1132 solib_contains_address_p (const struct so_list *const solib,
1133                           CORE_ADDR address)
1134 {
1135   struct target_section *p;
1136
1137   for (p = solib->sections; p < solib->sections_end; p++)
1138     if (p->addr <= address && address < p->endaddr)
1139       return 1;
1140
1141   return 0;
1142 }
1143
1144 /* If ADDRESS is in a shared lib in program space PSPACE, return its
1145    name.
1146
1147    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or not a
1148    particular address is within the mapped address space of a shared
1149    library.
1150
1151    For example, this routine is called at one point to disable
1152    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1153    mapped in.  */
1154
1155 char *
1156 solib_name_from_address (struct program_space *pspace, CORE_ADDR address)
1157 {
1158   struct so_list *so = NULL;
1159
1160   for (so = pspace->so_list; so; so = so->next)
1161     if (solib_contains_address_p (so, address))
1162       return (so->so_name);
1163
1164   return (0);
1165 }
1166
1167 /* Return whether the data starting at VADDR, size SIZE, must be kept
1168    in a core file for shared libraries loaded before "gcore" is used
1169    to be handled correctly when the core file is loaded.  This only
1170    applies when the section would otherwise not be kept in the core
1171    file (in particular, for readonly sections).  */
1172
1173 int
1174 solib_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
1175 {
1176   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1177
1178   if (ops->keep_data_in_core)
1179     return ops->keep_data_in_core (vaddr, size);
1180   else
1181     return 0;
1182 }
1183
1184 /* Called by free_all_symtabs */
1185
1186 void
1187 clear_solib (void)
1188 {
1189   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1190
1191   disable_breakpoints_in_shlibs ();
1192
1193   while (so_list_head)
1194     {
1195       struct so_list *so = so_list_head;
1196
1197       so_list_head = so->next;
1198       observer_notify_solib_unloaded (so);
1199       remove_target_sections (so);
1200       free_so (so);
1201     }
1202
1203   ops->clear_solib ();
1204 }
1205
1206 /* Shared library startup support.  When GDB starts up the inferior,
1207    it nurses it along (through the shell) until it is ready to execute
1208    its first instruction.  At this point, this function gets
1209    called.  */
1210
1211 void
1212 solib_create_inferior_hook (int from_tty)
1213 {
1214   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1215
1216   ops->solib_create_inferior_hook (from_tty);
1217 }
1218
1219 /* Check to see if an address is in the dynamic loader's dynamic
1220    symbol resolution code.  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
1221
1222 int
1223 in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1224 {
1225   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1226
1227   return ops->in_dynsym_resolve_code (pc);
1228 }
1229
1230 /* Implements the "sharedlibrary" command.  */
1231
1232 static void
1233 sharedlibrary_command (const char *args, int from_tty)
1234 {
1235   dont_repeat ();
1236   solib_add (args, from_tty, 1);
1237 }
1238
1239 /* Implements the command "nosharedlibrary", which discards symbols
1240    that have been auto-loaded from shared libraries.  Symbols from
1241    shared libraries that were added by explicit request of the user
1242    are not discarded.  Also called from remote.c.  */
1243
1244 void
1245 no_shared_libraries (const char *ignored, int from_tty)
1246 {
1247   /* The order of the two routines below is important: clear_solib notifies
1248      the solib_unloaded observers, and some of these observers might need
1249      access to their associated objfiles.  Therefore, we can not purge the
1250      solibs' objfiles before clear_solib has been called.  */
1251
1252   clear_solib ();
1253   objfile_purge_solibs ();
1254 }
1255
1256 /* See solib.h.  */
1257
1258 void
1259 update_solib_breakpoints (void)
1260 {
1261   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1262
1263   if (ops->update_breakpoints != NULL)
1264     ops->update_breakpoints ();
1265 }
1266
1267 /* See solib.h.  */
1268
1269 void
1270 handle_solib_event (void)
1271 {
1272   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1273
1274   if (ops->handle_event != NULL)
1275     ops->handle_event ();
1276
1277   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
1278
1279   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
1280      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
1281      produced by breakpoint_re_set.  */
1282   target_terminal::ours_for_output ();
1283   solib_add (NULL, 0, auto_solib_add);
1284   target_terminal::inferior ();
1285 }
1286
1287 /* Reload shared libraries, but avoid reloading the same symbol file
1288    we already have loaded.  */
1289
1290 static void
1291 reload_shared_libraries_1 (int from_tty)
1292 {
1293   struct so_list *so;
1294
1295   if (print_symbol_loading_p (from_tty, 0, 0))
1296     printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries.\n"));
1297
1298   for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1299     {
1300       char *found_pathname = NULL;
1301       int was_loaded = so->symbols_loaded;
1302       symfile_add_flags add_flags = SYMFILE_DEFER_BP_RESET;
1303
1304       if (from_tty)
1305         add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
1306
1307       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename
1308         (tilde_expand (so->so_original_name));
1309       gdb_bfd_ref_ptr abfd (solib_bfd_open (filename.get ()));
1310       if (abfd != NULL)
1311         found_pathname = bfd_get_filename (abfd.get ());
1312
1313       /* If this shared library is no longer associated with its previous
1314          symbol file, close that.  */
1315       if ((found_pathname == NULL && was_loaded)
1316           || (found_pathname != NULL
1317               && filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1318         {
1319           if (so->objfile && ! (so->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1320               && !solib_used (so))
1321             delete so->objfile;
1322           remove_target_sections (so);
1323           clear_so (so);
1324         }
1325
1326       /* If this shared library is now associated with a new symbol
1327          file, open it.  */
1328       if (found_pathname != NULL
1329           && (!was_loaded
1330               || filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1331         {
1332           int got_error = 0;
1333
1334           TRY
1335             {
1336               solib_map_sections (so);
1337             }
1338
1339           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
1340             {
1341               exception_fprintf (gdb_stderr, e,
1342                                  _("Error while mapping "
1343                                    "shared library sections:\n"));
1344               got_error = 1;
1345             }
1346           END_CATCH
1347
1348             if (!got_error
1349                 && (auto_solib_add || was_loaded || libpthread_solib_p (so)))
1350               solib_read_symbols (so, add_flags);
1351         }
1352     }
1353 }
1354
1355 static void
1356 reload_shared_libraries (const char *ignored, int from_tty,
1357                          struct cmd_list_element *e)
1358 {
1359   const struct target_so_ops *ops;
1360
1361   reload_shared_libraries_1 (from_tty);
1362
1363   ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1364
1365   /* Creating inferior hooks here has two purposes.  First, if we reload 
1366      shared libraries then the address of solib breakpoint we've computed
1367      previously might be no longer valid.  For example, if we forgot to set
1368      solib-absolute-prefix and are setting it right now, then the previous
1369      breakpoint address is plain wrong.  Second, installing solib hooks
1370      also implicitly figures were ld.so is and loads symbols for it.
1371      Absent this call, if we've just connected to a target and set 
1372      solib-absolute-prefix or solib-search-path, we'll lose all information
1373      about ld.so.  */
1374   if (target_has_execution)
1375     {
1376       /* Reset or free private data structures not associated with
1377          so_list entries.  */
1378       ops->clear_solib ();
1379
1380       /* Remove any previous solib event breakpoint.  This is usually
1381          done in common code, at breakpoint_init_inferior time, but
1382          we're not really starting up the inferior here.  */
1383       remove_solib_event_breakpoints ();
1384
1385       solib_create_inferior_hook (from_tty);
1386     }
1387
1388   /* Sometimes the platform-specific hook loads initial shared
1389      libraries, and sometimes it doesn't.  If it doesn't FROM_TTY will be
1390      incorrectly 0 but such solib targets should be fixed anyway.  If we
1391      made all the inferior hook methods consistent, this call could be
1392      removed.  Call it only after the solib target has been initialized by
1393      solib_create_inferior_hook.  */
1394
1395   solib_add (NULL, 0, auto_solib_add);
1396
1397   breakpoint_re_set ();
1398
1399   /* We may have loaded or unloaded debug info for some (or all)
1400      shared libraries.  However, frames may still reference them.  For
1401      example, a frame's unwinder might still point at DWARF FDE
1402      structures that are now freed.  Also, getting new symbols may
1403      change our opinion about what is frameless.  */
1404   reinit_frame_cache ();
1405 }
1406
1407 /* Wrapper for reload_shared_libraries that replaces "remote:"
1408    at the start of gdb_sysroot with "target:".  */
1409
1410 static void
1411 gdb_sysroot_changed (const char *ignored, int from_tty,
1412                      struct cmd_list_element *e)
1413 {
1414   const char *old_prefix = "remote:";
1415   const char *new_prefix = TARGET_SYSROOT_PREFIX;
1416
1417   if (startswith (gdb_sysroot, old_prefix))
1418     {
1419       static int warning_issued = 0;
1420
1421       gdb_assert (strlen (old_prefix) == strlen (new_prefix));
1422       memcpy (gdb_sysroot, new_prefix, strlen (new_prefix));
1423
1424       if (!warning_issued)
1425         {
1426           warning (_("\"%s\" is deprecated, use \"%s\" instead."),
1427                    old_prefix, new_prefix);
1428           warning (_("sysroot set to \"%s\"."), gdb_sysroot);
1429
1430           warning_issued = 1;
1431         }
1432     }
1433
1434   reload_shared_libraries (ignored, from_tty, e);
1435 }
1436
1437 static void
1438 show_auto_solib_add (struct ui_file *file, int from_tty,
1439                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1440 {
1441   fprintf_filtered (file, _("Autoloading of shared library symbols is %s.\n"),
1442                     value);
1443 }
1444
1445
1446 /* Handler for library-specific lookup of global symbol NAME in OBJFILE.  Call
1447    the library-specific handler if it is installed for the current target.  */
1448
1449 struct block_symbol
1450 solib_global_lookup (struct objfile *objfile,
1451                      const char *name,
1452                      const domain_enum domain)
1453 {
1454   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1455
1456   if (ops->lookup_lib_global_symbol != NULL)
1457     return ops->lookup_lib_global_symbol (objfile, name, domain);
1458   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1459 }
1460
1461 /* Lookup the value for a specific symbol from dynamic symbol table.  Look
1462    up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine
1463    whether to pick up a symbol.  DATA is the input of this callback
1464    function.  Return NULL if symbol is not found.  */
1465
1466 CORE_ADDR
1467 gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (bfd *abfd,
1468                                    int (*match_sym) (const asymbol *,
1469                                                      const void *),
1470                                    const void *data)
1471 {
1472   long storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
1473   CORE_ADDR symaddr = 0;
1474
1475   if (storage_needed > 0)
1476     {
1477       unsigned int i;
1478
1479       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1480       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1481       unsigned int number_of_symbols =
1482         bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
1483
1484       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1485         {
1486           asymbol *sym  = *symbol_table++;
1487
1488           if (match_sym (sym, data))
1489             {
1490               struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
1491               symaddr = sym->value;
1492
1493               /* Some ELF targets fiddle with addresses of symbols they
1494                  consider special.  They use minimal symbols to do that
1495                  and this is needed for correct breakpoint placement,
1496                  but we do not have full data here to build a complete
1497                  minimal symbol, so just set the address and let the
1498                  targets cope with that.  */
1499               if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
1500                   && gdbarch_elf_make_msymbol_special_p (gdbarch))
1501                 {
1502                   struct minimal_symbol msym;
1503
1504                   memset (&msym, 0, sizeof (msym));
1505                   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msym, symaddr);
1506                   gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, &msym);
1507                   symaddr = MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msym);
1508                 }
1509
1510               /* BFD symbols are section relative.  */
1511               symaddr += sym->section->vma;
1512               break;
1513             }
1514         }
1515       do_cleanups (back_to);
1516     }
1517
1518   return symaddr;
1519 }
1520
1521 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table.  Look up symbol
1522    from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine whether to pick
1523    up a symbol.  DATA is the input of this callback function.  Return NULL
1524    if symbol is not found.  */
1525
1526 static CORE_ADDR
1527 bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (bfd *abfd,
1528                                    int (*match_sym) (const asymbol *,
1529                                                      const void *),
1530                                    const void *data)
1531 {
1532   long storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
1533   CORE_ADDR symaddr = 0;
1534
1535   if (storage_needed > 0)
1536     {
1537       unsigned int i;
1538       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1539       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1540       unsigned int number_of_symbols =
1541         bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, symbol_table);
1542
1543       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1544         {
1545           asymbol *sym = *symbol_table++;
1546
1547           if (match_sym (sym, data))
1548             {
1549               /* BFD symbols are section relative.  */
1550               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1551               break;
1552             }
1553         }
1554       do_cleanups (back_to);
1555     }
1556   return symaddr;
1557 }
1558
1559 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table and dynamic
1560    symbol table.  Look up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback
1561    function to determine whether to pick up a symbol.  DATA is the
1562    input of this callback function.  Return NULL if symbol is not
1563    found.  */
1564
1565 CORE_ADDR
1566 gdb_bfd_lookup_symbol (bfd *abfd,
1567                        int (*match_sym) (const asymbol *, const void *),
1568                        const void *data)
1569 {
1570   CORE_ADDR symaddr = gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (abfd, match_sym, data);
1571
1572   /* On FreeBSD, the dynamic linker is stripped by default.  So we'll
1573      have to check the dynamic string table too.  */
1574   if (symaddr == 0)
1575     symaddr = bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (abfd, match_sym, data);
1576
1577   return symaddr;
1578 }
1579
1580 /* SO_LIST_HEAD may contain user-loaded object files that can be removed
1581    out-of-band by the user.  So upon notification of free_objfile remove
1582    all references to any user-loaded file that is about to be freed.  */
1583
1584 static void
1585 remove_user_added_objfile (struct objfile *objfile)
1586 {
1587   struct so_list *so;
1588
1589   if (objfile != 0 && objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1590     {
1591       for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1592         if (so->objfile == objfile)
1593           so->objfile = NULL;
1594     }
1595 }
1596
1597 void
1598 _initialize_solib (void)
1599 {
1600   solib_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_init);
1601
1602   observer_attach_free_objfile (remove_user_added_objfile);
1603
1604   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1605            _("Load shared object library symbols for files matching REGEXP."));
1606   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1607             _("Status of loaded shared object libraries."));
1608   add_info_alias ("dll", "sharedlibrary", 1);
1609   add_com ("nosharedlibrary", class_files, no_shared_libraries,
1610            _("Unload all shared object library symbols."));
1611
1612   add_setshow_boolean_cmd ("auto-solib-add", class_support,
1613                            &auto_solib_add, _("\
1614 Set autoloading of shared library symbols."), _("\
1615 Show autoloading of shared library symbols."), _("\
1616 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1617 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
1618 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
1619 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using \
1620 `sharedlibrary'."),
1621                            NULL,
1622                            show_auto_solib_add,
1623                            &setlist, &showlist);
1624
1625   add_setshow_optional_filename_cmd ("sysroot", class_support,
1626                                      &gdb_sysroot, _("\
1627 Set an alternate system root."), _("\
1628 Show the current system root."), _("\
1629 The system root is used to load absolute shared library symbol files.\n\
1630 For other (relative) files, you can add directories using\n\
1631 `set solib-search-path'."),
1632                                      gdb_sysroot_changed,
1633                                      NULL,
1634                                      &setlist, &showlist);
1635
1636   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1637                  &setlist);
1638   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1639                  &showlist);
1640
1641   add_setshow_optional_filename_cmd ("solib-search-path", class_support,
1642                                      &solib_search_path, _("\
1643 Set the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1644                                      _("\
1645 Show the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1646                                      _("\
1647 This takes precedence over the environment variables \
1648 PATH and LD_LIBRARY_PATH."),
1649                                      reload_shared_libraries,
1650                                      show_solib_search_path,
1651                                      &setlist, &showlist);
1652 }