gdb/
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / solib.c
1 /* Handle shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23
24 #include <sys/types.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include "gdb_string.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "bfd.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "exceptions.h"
32 #include "gdbcore.h"
33 #include "command.h"
34 #include "target.h"
35 #include "frame.h"
36 #include "gdb_regex.h"
37 #include "inferior.h"
38 #include "environ.h"
39 #include "language.h"
40 #include "gdbcmd.h"
41 #include "completer.h"
42 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
43 #include "exec.h"
44 #include "solist.h"
45 #include "observer.h"
46 #include "readline/readline.h"
47 #include "remote.h"
48 #include "solib.h"
49 #include "interps.h"
50 #include "filesystem.h"
51
52 /* Architecture-specific operations.  */
53
54 /* Per-architecture data key.  */
55 static struct gdbarch_data *solib_data;
56
57 static void *
58 solib_init (struct obstack *obstack)
59 {
60   struct target_so_ops **ops;
61
62   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct target_so_ops *);
63   *ops = current_target_so_ops;
64   return ops;
65 }
66
67 static struct target_so_ops *
68 solib_ops (struct gdbarch *gdbarch)
69 {
70   struct target_so_ops **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, struct target_so_ops *new_ops)
79 {
80   struct target_so_ops **ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
81
82   *ops = new_ops;
83 }
84 \f
85
86 /* external data declarations */
87
88 /* FIXME: gdbarch needs to control this variable, or else every
89    configuration needs to call set_solib_ops.  */
90 struct target_so_ops *current_target_so_ops;
91
92 /* List of known shared objects */
93 #define so_list_head current_program_space->so_list
94
95 /* Local function prototypes */
96
97 /* If non-empty, this is a search path for loading non-absolute shared library
98    symbol files.  This takes precedence over the environment variables PATH
99    and LD_LIBRARY_PATH.  */
100 static char *solib_search_path = NULL;
101 static void
102 show_solib_search_path (struct ui_file *file, int from_tty,
103                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
104 {
105   fprintf_filtered (file, _("The search path for loading non-absolute "
106                             "shared library symbol files is %s.\n"),
107                     value);
108 }
109
110 /* Same as HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM, but useable as an rvalue.  */
111 #if (HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM)
112 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 1
113 #else
114 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 0
115 #endif
116
117 /* Returns the full pathname of the shared library file, or NULL if
118    not found.  (The pathname is malloc'ed; it needs to be freed by the
119    caller.)  *FD is set to either -1 or an open file handle for the
120    library.
121
122    Global variable GDB_SYSROOT is used as a prefix directory
123    to search for shared libraries if they have an absolute path.
124
125    Global variable SOLIB_SEARCH_PATH is used as a prefix directory
126    (or set of directories, as in LD_LIBRARY_PATH) to search for all
127    shared libraries if not found in GDB_SYSROOT.
128
129    Search algorithm:
130    * If there is a gdb_sysroot and path is absolute:
131    *   Search for gdb_sysroot/path.
132    * else
133    *   Look for it literally (unmodified).
134    * Look in SOLIB_SEARCH_PATH.
135    * If available, use target defined search function.
136    * If gdb_sysroot is NOT set, perform the following two searches:
137    *   Look in inferior's $PATH.
138    *   Look in inferior's $LD_LIBRARY_PATH.
139    *
140    * The last check avoids doing this search when targetting remote
141    * machines since gdb_sysroot will almost always be set.
142 */
143
144 char *
145 solib_find (char *in_pathname, int *fd)
146 {
147   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
148   int found_file = -1;
149   char *temp_pathname = NULL;
150   int gdb_sysroot_is_empty;
151   const char *solib_symbols_extension
152     = gdbarch_solib_symbols_extension (target_gdbarch);
153   const char *fskind = effective_target_file_system_kind ();
154   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
155   char *sysroot = NULL;
156
157   /* If solib_symbols_extension is set, replace the file's
158      extension.  */
159   if (solib_symbols_extension)
160     {
161       char *p = in_pathname + strlen (in_pathname);
162
163       while (p > in_pathname && *p != '.')
164         p--;
165
166       if (*p == '.')
167         {
168           char *new_pathname;
169
170           new_pathname = alloca (p - in_pathname + 1
171                                  + strlen (solib_symbols_extension) + 1);
172           memcpy (new_pathname, in_pathname, p - in_pathname + 1);
173           strcpy (new_pathname + (p - in_pathname) + 1,
174                   solib_symbols_extension);
175
176           in_pathname = new_pathname;
177         }
178     }
179
180   gdb_sysroot_is_empty = (gdb_sysroot == NULL || *gdb_sysroot == 0);
181
182   if (!gdb_sysroot_is_empty)
183     {
184       int prefix_len = strlen (gdb_sysroot);
185
186       /* Remove trailing slashes from absolute prefix.  */
187       while (prefix_len > 0
188              && IS_DIR_SEPARATOR (gdb_sysroot[prefix_len - 1]))
189         prefix_len--;
190
191       sysroot = savestring (gdb_sysroot, prefix_len);
192       make_cleanup (xfree, sysroot);
193     }
194
195   /* If we're on a non-DOS-based system, backslashes won't be
196      understood as directory separator, so, convert them to forward
197      slashes, iff we're supposed to handle DOS-based file system
198      semantics for target paths.  */
199   if (!DOS_BASED_FILE_SYSTEM && fskind == file_system_kind_dos_based)
200     {
201       char *p;
202
203       /* Avoid clobbering our input.  */
204       p = alloca (strlen (in_pathname) + 1);
205       strcpy (p, in_pathname);
206       in_pathname = p;
207
208       for (; *p; p++)
209         {
210           if (*p == '\\')
211             *p = '/';
212         }
213     }
214
215   /* Note, we're interested in IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH, not
216      IS_ABSOLUTE_PATH.  The latter is for host paths only, while
217      IN_PATHNAME is a target path.  For example, if we're supposed to
218      be handling DOS-like semantics we want to consider a
219      'c:/foo/bar.dll' path as an absolute path, even on a Unix box.
220      With such a path, before giving up on the sysroot, we'll try:
221
222        1st attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c:/foo/bar.dll
223        2nd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll
224        3rd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll
225   */
226
227   if (!IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname) || gdb_sysroot_is_empty)
228     temp_pathname = xstrdup (in_pathname);
229   else
230     {
231       int need_dir_separator;
232
233       need_dir_separator = !IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[0]);
234
235       /* Cat the prefixed pathname together.  */
236       temp_pathname = concat (sysroot,
237                               need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
238                               in_pathname, (char *) NULL);
239     }
240
241   /* Handle remote files.  */
242   if (remote_filename_p (temp_pathname))
243     {
244       *fd = -1;
245       do_cleanups (old_chain);
246       return temp_pathname;
247     }
248
249   /* Now see if we can open it.  */
250   found_file = open (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
251   if (found_file < 0)
252     xfree (temp_pathname);
253
254   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name has a
255      drive spec (e.g, c:/foo), try stripping ':' from the drive spec,
256      and retrying in the sysroot:
257        c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll.  */
258
259   if (found_file < 0
260       && !gdb_sysroot_is_empty
261       && HAS_TARGET_DRIVE_SPEC (fskind, in_pathname))
262     {
263       int need_dir_separator = !IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[2]);
264       char *drive = savestring (in_pathname, 1);
265
266       temp_pathname = concat (sysroot,
267                               SLASH_STRING,
268                               drive,
269                               need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
270                               in_pathname + 2, (char *) NULL);
271       xfree (drive);
272
273       found_file = open (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
274       if (found_file < 0)
275         {
276           xfree (temp_pathname);
277
278           /* If the search in gdb_sysroot still failed, try fully
279              stripping the drive spec, and trying once more in the
280              sysroot before giving up.
281
282              c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll.  */
283
284           temp_pathname = concat (sysroot,
285                                   need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
286                                   in_pathname + 2, (char *) NULL);
287
288           found_file = open (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
289           if (found_file < 0)
290             xfree (temp_pathname);
291         }
292     }
293
294   do_cleanups (old_chain);
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 = NULL;
303
304   /* If not found, search the solib_search_path (if any).  */
305   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
306     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
307                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
308
309   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name is
310      absolute at this point, make it relative.  (openp will try and open the
311      file according to its absolute path otherwise, which is not what we want.)
312      Affects subsequent searches for this solib.  */
313   if (found_file < 0 && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
314     {
315       /* First, get rid of any drive letters etc.  */
316       while (!IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
317         in_pathname++;
318
319       /* Next, get rid of all leading dir separators.  */
320       while (IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
321         in_pathname++;
322     }
323
324   /* If not found, search the solib_search_path (if any).  */
325   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
326     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
327                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
328
329   /* If not found, next search the solib_search_path (if any) for the basename
330      only (ignoring the path).  This is to allow reading solibs from a path
331      that differs from the opened path.  */
332   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
333     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
334                         target_lbasename (fskind, in_pathname),
335                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
336
337   /* If not found, try to use target supplied solib search method.  */
338   if (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 && gdb_sysroot_is_empty)
344     found_file = openp (get_in_environ (current_inferior ()->environment,
345                                         "PATH"),
346                         OPF_TRY_CWD_FIRST, in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
347                         &temp_pathname);
348
349   /* If not found, next search the inferior's $LD_LIBRARY_PATH
350      environment variable.  */
351   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
352     found_file = openp (get_in_environ (current_inferior ()->environment,
353                                         "LD_LIBRARY_PATH"),
354                         OPF_TRY_CWD_FIRST, in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
355                         &temp_pathname);
356
357   *fd = found_file;
358   return temp_pathname;
359 }
360
361 /* Open and return a BFD for the shared library PATHNAME.  If FD is not -1,
362    it is used as file handle to open the file.  Throws an error if the file
363    could not be opened.  Handles both local and remote file access.
364
365    PATHNAME must be malloc'ed by the caller.  If successful, the new BFD's
366    name will point to it.  If unsuccessful, PATHNAME will be freed and the
367    FD will be closed (unless FD was -1).  */
368
369 bfd *
370 solib_bfd_fopen (char *pathname, int fd)
371 {
372   bfd *abfd;
373
374   if (remote_filename_p (pathname))
375     {
376       gdb_assert (fd == -1);
377       abfd = remote_bfd_open (pathname, gnutarget);
378     }
379   else
380     {
381       abfd = bfd_fopen (pathname, gnutarget, FOPEN_RB, fd);
382
383       if (abfd)
384         bfd_set_cacheable (abfd, 1);
385       else if (fd != -1)
386         close (fd);
387     }
388
389   if (!abfd)
390     {
391       make_cleanup (xfree, pathname);
392       error (_("Could not open `%s' as an executable file: %s"),
393              pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
394     }
395
396   return abfd;
397 }
398
399 /* Find shared library PATHNAME and open a BFD for it.  */
400
401 bfd *
402 solib_bfd_open (char *pathname)
403 {
404   char *found_pathname;
405   int found_file;
406   bfd *abfd;
407   const struct bfd_arch_info *b;
408
409   /* Search for shared library file.  */
410   found_pathname = solib_find (pathname, &found_file);
411   if (found_pathname == NULL)
412     {
413       /* Return failure if the file could not be found, so that we can
414          accumulate messages about missing libraries.  */
415       if (errno == ENOENT)
416         return NULL;
417
418       perror_with_name (pathname);
419     }
420
421   /* Open bfd for shared library.  */
422   abfd = solib_bfd_fopen (found_pathname, found_file);
423
424   /* Check bfd format.  */
425   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
426     {
427       bfd_close (abfd);
428       make_cleanup (xfree, found_pathname);
429       error (_("`%s': not in executable format: %s"),
430              found_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
431     }
432
433   /* Check bfd arch.  */
434   b = gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch);
435   if (!b->compatible (b, bfd_get_arch_info (abfd)))
436     warning (_("`%s': Shared library architecture %s is not compatible "
437                "with target architecture %s."), found_pathname,
438              bfd_get_arch_info (abfd)->printable_name, b->printable_name);
439
440   return abfd;
441 }
442
443 /* Given a pointer to one of the shared objects in our list of mapped
444    objects, use the recorded name to open a bfd descriptor for the
445    object, build a section table, relocate all the section addresses
446    by the base address at which the shared object was mapped, and then
447    add the sections to the target's section table.
448
449    FIXME: In most (all?) cases the shared object file name recorded in
450    the dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
451    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
452    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
453    expansion stuff?).  */
454
455 static int
456 solib_map_sections (struct so_list *so)
457 {
458   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
459   char *filename;
460   struct target_section *p;
461   struct cleanup *old_chain;
462   bfd *abfd;
463
464   filename = tilde_expand (so->so_name);
465   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
466   abfd = ops->bfd_open (filename);
467   do_cleanups (old_chain);
468
469   if (abfd == NULL)
470     return 0;
471
472   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
473   so->abfd = gdb_bfd_ref (abfd);
474
475   /* copy full path name into so_name, so that later symbol_file_add
476      can find it.  */
477   if (strlen (bfd_get_filename (abfd)) >= SO_NAME_MAX_PATH_SIZE)
478     error (_("Shared library file name is too long."));
479   strcpy (so->so_name, bfd_get_filename (abfd));
480
481   if (build_section_table (abfd, &so->sections, &so->sections_end))
482     {
483       error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
484              bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
485     }
486
487   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
488     {
489       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
490          object's file by the base address to which the object was actually
491          mapped.  */
492       ops->relocate_section_addresses (so, p);
493
494       /* If the target didn't provide information about the address
495          range of the shared object, assume we want the location of
496          the .text section.  */
497       if (so->addr_low == 0 && so->addr_high == 0
498           && strcmp (p->the_bfd_section->name, ".text") == 0)
499         {
500           so->addr_low = p->addr;
501           so->addr_high = p->endaddr;
502         }
503     }
504
505   /* Add the shared object's sections to the current set of file
506      section tables.  Do this immediately after mapping the object so
507      that later nodes in the list can query this object, as is needed
508      in solib-osf.c.  */
509   add_target_sections (so->sections, so->sections_end);
510
511   return 1;
512 }
513
514 /* Free symbol-file related contents of SO.  If we have opened a BFD
515    for SO, close it.  If we have placed SO's sections in some target's
516    section table, the caller is responsible for removing them.
517
518    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
519    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
520    responsible for taking care of that.  */
521
522 static void
523 free_so_symbols (struct so_list *so)
524 {
525   if (so->sections)
526     {
527       xfree (so->sections);
528       so->sections = so->sections_end = NULL;
529     }
530
531   gdb_bfd_unref (so->abfd);
532   so->abfd = NULL;
533
534   /* Our caller closed the objfile, possibly via objfile_purge_solibs.  */
535   so->symbols_loaded = 0;
536   so->objfile = NULL;
537
538   so->addr_low = so->addr_high = 0;
539
540   /* Restore the target-supplied file name.  SO_NAME may be the path
541      of the symbol file.  */
542   strcpy (so->so_name, so->so_original_name);
543 }
544
545 /* Free the storage associated with the `struct so_list' object SO.
546    If we have opened a BFD for SO, close it.
547
548    The caller is responsible for removing SO from whatever list it is
549    a member of.  If we have placed SO's sections in some target's
550    section table, the caller is responsible for removing them.
551
552    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
553    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
554    responsible for taking care of that.  */
555
556 void
557 free_so (struct so_list *so)
558 {
559   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
560
561   free_so_symbols (so);
562   ops->free_so (so);
563
564   xfree (so);
565 }
566
567
568 /* Return address of first so_list entry in master shared object list.  */
569 struct so_list *
570 master_so_list (void)
571 {
572   return so_list_head;
573 }
574
575 /* Read in symbols for shared object SO.  If SYMFILE_VERBOSE is set in FLAGS,
576    be chatty about it.  Return non-zero if any symbols were actually
577    loaded.  */
578
579 int
580 solib_read_symbols (struct so_list *so, int flags)
581 {
582   const int from_tty = flags & SYMFILE_VERBOSE;
583
584   if (so->symbols_loaded)
585     {
586       /* If needed, we've already warned in our caller.  */
587     }
588   else if (so->abfd == NULL)
589     {
590       /* We've already warned about this library, when trying to open
591          it.  */
592     }
593   else
594     {
595       volatile struct gdb_exception e;
596
597       TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
598         {
599           struct section_addr_info *sap;
600
601           /* Have we already loaded this shared object?  */
602           ALL_OBJFILES (so->objfile)
603             {
604               if (filename_cmp (so->objfile->name, so->so_name) == 0
605                   && so->objfile->addr_low == so->addr_low)
606                 break;
607             }
608           if (so->objfile != NULL)
609             break;
610
611           sap = build_section_addr_info_from_section_table (so->sections,
612                                                             so->sections_end);
613           so->objfile = symbol_file_add_from_bfd (so->abfd,
614                                                   flags, sap, OBJF_SHARED,
615                                                   NULL);
616           so->objfile->addr_low = so->addr_low;
617           free_section_addr_info (sap);
618         }
619
620       if (e.reason < 0)
621         exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Error while reading shared"
622                                             " library symbols for %s:\n"),
623                            so->so_name);
624       else
625         {
626           if (from_tty || info_verbose)
627             printf_unfiltered (_("Loaded symbols for %s\n"), so->so_name);
628           so->symbols_loaded = 1;
629         }
630       return 1;
631     }
632
633   return 0;
634 }
635
636 /* Return 1 if KNOWN->objfile is used by any other so_list object in the
637    SO_LIST_HEAD list.  Return 0 otherwise.  */
638
639 static int
640 solib_used (const struct so_list *const known)
641 {
642   const struct so_list *pivot;
643
644   for (pivot = so_list_head; pivot != NULL; pivot = pivot->next)
645     if (pivot != known && pivot->objfile == known->objfile)
646       return 1;
647   return 0;
648 }
649
650 /* Synchronize GDB's shared object list with inferior's.
651
652    Extract the list of currently loaded shared objects from the
653    inferior, and compare it with the list of shared objects currently
654    in GDB's so_list_head list.  Edit so_list_head to bring it in sync
655    with the inferior's new list.
656
657    If we notice that the inferior has unloaded some shared objects,
658    free any symbolic info GDB had read about those shared objects.
659
660    Don't load symbolic info for any new shared objects; just add them
661    to the list, and leave their symbols_loaded flag clear.
662
663    If FROM_TTY is non-null, feel free to print messages about what
664    we're doing.
665
666    If TARGET is non-null, add the sections of all new shared objects
667    to TARGET's section table.  Note that this doesn't remove any
668    sections for shared objects that have been unloaded, and it
669    doesn't check to see if the new shared objects are already present in
670    the section table.  But we only use this for core files and
671    processes we've just attached to, so that's okay.  */
672
673 static void
674 update_solib_list (int from_tty, struct target_ops *target)
675 {
676   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
677   struct so_list *inferior = ops->current_sos();
678   struct so_list *gdb, **gdb_link;
679
680   /* We can reach here due to changing solib-search-path or the
681      sysroot, before having any inferior.  */
682   if (target_has_execution && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
683     {
684       struct inferior *inf = current_inferior ();
685
686       /* If we are attaching to a running process for which we
687          have not opened a symbol file, we may be able to get its
688          symbols now!  */
689       if (inf->attach_flag && symfile_objfile == NULL)
690         catch_errors (ops->open_symbol_file_object, &from_tty,
691                       "Error reading attached process's symbol file.\n",
692                       RETURN_MASK_ALL);
693     }
694
695   /* GDB and the inferior's dynamic linker each maintain their own
696      list of currently loaded shared objects; we want to bring the
697      former in sync with the latter.  Scan both lists, seeing which
698      shared objects appear where.  There are three cases:
699
700      - A shared object appears on both lists.  This means that GDB
701      knows about it already, and it's still loaded in the inferior.
702      Nothing needs to happen.
703
704      - A shared object appears only on GDB's list.  This means that
705      the inferior has unloaded it.  We should remove the shared
706      object from GDB's tables.
707
708      - A shared object appears only on the inferior's list.  This
709      means that it's just been loaded.  We should add it to GDB's
710      tables.
711
712      So we walk GDB's list, checking each entry to see if it appears
713      in the inferior's list too.  If it does, no action is needed, and
714      we remove it from the inferior's list.  If it doesn't, the
715      inferior has unloaded it, and we remove it from GDB's list.  By
716      the time we're done walking GDB's list, the inferior's list
717      contains only the new shared objects, which we then add.  */
718
719   gdb = so_list_head;
720   gdb_link = &so_list_head;
721   while (gdb)
722     {
723       struct so_list *i = inferior;
724       struct so_list **i_link = &inferior;
725
726       /* Check to see whether the shared object *gdb also appears in
727          the inferior's current list.  */
728       while (i)
729         {
730           if (ops->same)
731             {
732               if (ops->same (gdb, i))
733                 break;
734             }
735           else
736             {
737               if (! filename_cmp (gdb->so_original_name, i->so_original_name))
738                 break;        
739             }
740
741           i_link = &i->next;
742           i = *i_link;
743         }
744
745       /* If the shared object appears on the inferior's list too, then
746          it's still loaded, so we don't need to do anything.  Delete
747          it from the inferior's list, and leave it on GDB's list.  */
748       if (i)
749         {
750           *i_link = i->next;
751           free_so (i);
752           gdb_link = &gdb->next;
753           gdb = *gdb_link;
754         }
755
756       /* If it's not on the inferior's list, remove it from GDB's tables.  */
757       else
758         {
759           /* Notify any observer that the shared object has been
760              unloaded before we remove it from GDB's tables.  */
761           observer_notify_solib_unloaded (gdb);
762
763           *gdb_link = gdb->next;
764
765           /* Unless the user loaded it explicitly, free SO's objfile.  */
766           if (gdb->objfile && ! (gdb->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
767               && !solib_used (gdb))
768             free_objfile (gdb->objfile);
769
770           /* Some targets' section tables might be referring to
771              sections from so->abfd; remove them.  */
772           remove_target_sections (gdb->abfd);
773
774           free_so (gdb);
775           gdb = *gdb_link;
776         }
777     }
778
779   /* Now the inferior's list contains only shared objects that don't
780      appear in GDB's list --- those that are newly loaded.  Add them
781      to GDB's shared object list.  */
782   if (inferior)
783     {
784       int not_found = 0;
785       const char *not_found_filename = NULL;
786
787       struct so_list *i;
788
789       /* Add the new shared objects to GDB's list.  */
790       *gdb_link = inferior;
791
792       /* Fill in the rest of each of the `struct so_list' nodes.  */
793       for (i = inferior; i; i = i->next)
794         {
795           volatile struct gdb_exception e;
796
797           i->pspace = current_program_space;
798
799           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
800             {
801               /* Fill in the rest of the `struct so_list' node.  */
802               if (!solib_map_sections (i))
803                 {
804                   not_found++;
805                   if (not_found_filename == NULL)
806                     not_found_filename = i->so_original_name;
807                 }
808             }
809
810           if (e.reason < 0)
811             exception_fprintf (gdb_stderr, e,
812                                _("Error while mapping shared "
813                                  "library sections:\n"));
814
815           /* Notify any observer that the shared object has been
816              loaded now that we've added it to GDB's tables.  */
817           observer_notify_solib_loaded (i);
818         }
819
820       /* If a library was not found, issue an appropriate warning
821          message.  We have to use a single call to warning in case the
822          front end does something special with warnings, e.g., pop up
823          a dialog box.  It Would Be Nice if we could get a "warning: "
824          prefix on each line in the CLI front end, though - it doesn't
825          stand out well.  */
826
827       if (not_found == 1)
828         warning (_("Could not load shared library symbols for %s.\n"
829                    "Do you need \"set solib-search-path\" "
830                    "or \"set sysroot\"?"),
831                  not_found_filename);
832       else if (not_found > 1)
833         warning (_("\
834 Could not load shared library symbols for %d libraries, e.g. %s.\n\
835 Use the \"info sharedlibrary\" command to see the complete listing.\n\
836 Do you need \"set solib-search-path\" or \"set sysroot\"?"),
837                  not_found, not_found_filename);
838     }
839 }
840
841
842 /* Return non-zero if NAME is the libpthread shared library.
843
844    Uses a fairly simplistic heuristic approach where we check
845    the file name against "/libpthread".  This can lead to false
846    positives, but this should be good enough in practice.  */
847
848 int
849 libpthread_name_p (const char *name)
850 {
851   return (strstr (name, "/libpthread") != NULL);
852 }
853
854 /* Return non-zero if SO is the libpthread shared library.  */
855
856 static int
857 libpthread_solib_p (struct so_list *so)
858 {
859   return libpthread_name_p (so->so_name);
860 }
861
862 /* Read in symbolic information for any shared objects whose names
863    match PATTERN.  (If we've already read a shared object's symbol
864    info, leave it alone.)  If PATTERN is zero, read them all.
865
866    If READSYMS is 0, defer reading symbolic information until later
867    but still do any needed low level processing.
868
869    FROM_TTY and TARGET are as described for update_solib_list, above.  */
870
871 void
872 solib_add (char *pattern, int from_tty,
873            struct target_ops *target, int readsyms)
874 {
875   struct so_list *gdb;
876
877   current_program_space->solib_add_generation++;
878
879   if (pattern)
880     {
881       char *re_err = re_comp (pattern);
882
883       if (re_err)
884         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
885     }
886
887   update_solib_list (from_tty, target);
888
889   /* Walk the list of currently loaded shared libraries, and read
890      symbols for any that match the pattern --- or any whose symbols
891      aren't already loaded, if no pattern was given.  */
892   {
893     int any_matches = 0;
894     int loaded_any_symbols = 0;
895     const int flags =
896         SYMFILE_DEFER_BP_RESET | (from_tty ? SYMFILE_VERBOSE : 0);
897
898     for (gdb = so_list_head; gdb; gdb = gdb->next)
899       if (! pattern || re_exec (gdb->so_name))
900         {
901           /* Normally, we would read the symbols from that library
902              only if READSYMS is set.  However, we're making a small
903              exception for the pthread library, because we sometimes
904              need the library symbols to be loaded in order to provide
905              thread support (x86-linux for instance).  */
906           const int add_this_solib =
907             (readsyms || libpthread_solib_p (gdb));
908
909           any_matches = 1;
910           if (add_this_solib)
911             {
912               if (gdb->symbols_loaded)
913                 {
914                   /* If no pattern was given, be quiet for shared
915                      libraries we have already loaded.  */
916                   if (pattern && (from_tty || info_verbose))
917                     printf_unfiltered (_("Symbols already loaded for %s\n"),
918                                        gdb->so_name);
919                 }
920               else if (solib_read_symbols (gdb, flags))
921                 loaded_any_symbols = 1;
922             }
923         }
924
925     if (loaded_any_symbols)
926       breakpoint_re_set ();
927
928     if (from_tty && pattern && ! any_matches)
929       printf_unfiltered
930         ("No loaded shared libraries match the pattern `%s'.\n", pattern);
931
932     if (loaded_any_symbols)
933       {
934         struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
935
936         /* Getting new symbols may change our opinion about what is
937            frameless.  */
938         reinit_frame_cache ();
939
940         ops->special_symbol_handling ();
941       }
942   }
943 }
944
945 /* Implement the "info sharedlibrary" command.  Walk through the
946    shared library list and print information about each attached
947    library matching PATTERN.  If PATTERN is elided, print them
948    all.  */
949
950 static void
951 info_sharedlibrary_command (char *pattern, int from_tty)
952 {
953   struct so_list *so = NULL;    /* link map state variable */
954   int so_missing_debug_info = 0;
955   int addr_width;
956   int nr_libs;
957   struct cleanup *table_cleanup;
958   struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch;
959   struct ui_out *uiout = current_uiout;
960
961   if (pattern)
962     {
963       char *re_err = re_comp (pattern);
964
965       if (re_err)
966         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
967     }
968
969   /* "0x", a little whitespace, and two hex digits per byte of pointers.  */
970   addr_width = 4 + (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 4);
971
972   update_solib_list (from_tty, 0);
973
974   /* make_cleanup_ui_out_table_begin_end needs to know the number of
975      rows, so we need to make two passes over the libs.  */
976
977   for (nr_libs = 0, so = so_list_head; so; so = so->next)
978     {
979       if (so->so_name[0])
980         {
981           if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
982             continue;
983           ++nr_libs;
984         }
985     }
986
987   table_cleanup =
988     make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 4, nr_libs,
989                                          "SharedLibraryTable");
990
991   /* The "- 1" is because ui_out adds one space between columns.  */
992   ui_out_table_header (uiout, addr_width - 1, ui_left, "from", "From");
993   ui_out_table_header (uiout, addr_width - 1, ui_left, "to", "To");
994   ui_out_table_header (uiout, 12 - 1, ui_left, "syms-read", "Syms Read");
995   ui_out_table_header (uiout, 0, ui_noalign,
996                        "name", "Shared Object Library");
997
998   ui_out_table_body (uiout);
999
1000   for (so = so_list_head; so; so = so->next)
1001     {
1002       struct cleanup *lib_cleanup;
1003
1004       if (! so->so_name[0])
1005         continue;
1006       if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1007         continue;
1008
1009       lib_cleanup = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "lib");
1010
1011       if (so->addr_high != 0)
1012         {
1013           ui_out_field_core_addr (uiout, "from", gdbarch, so->addr_low);
1014           ui_out_field_core_addr (uiout, "to", gdbarch, so->addr_high);
1015         }
1016       else
1017         {
1018           ui_out_field_skip (uiout, "from");
1019           ui_out_field_skip (uiout, "to");
1020         }
1021
1022       if (! ui_out_is_mi_like_p (interp_ui_out (top_level_interpreter ()))
1023           && so->symbols_loaded
1024           && !objfile_has_symbols (so->objfile))
1025         {
1026           so_missing_debug_info = 1;
1027           ui_out_field_string (uiout, "syms-read", "Yes (*)");
1028         }
1029       else
1030         ui_out_field_string (uiout, "syms-read", 
1031                              so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1032
1033       ui_out_field_string (uiout, "name", so->so_name);
1034
1035       ui_out_text (uiout, "\n");
1036
1037       do_cleanups (lib_cleanup);
1038     }
1039
1040   do_cleanups (table_cleanup);
1041
1042   if (nr_libs == 0)
1043     {
1044       if (pattern)
1045         ui_out_message (uiout, 0,
1046                         _("No shared libraries matched.\n"));
1047       else
1048         ui_out_message (uiout, 0,
1049                         _("No shared libraries loaded at this time.\n"));
1050     }
1051   else
1052     {
1053       if (so_missing_debug_info)
1054         ui_out_message (uiout, 0,
1055                         _("(*): Shared library is missing "
1056                           "debugging information.\n"));
1057     }
1058 }
1059
1060 /* Return 1 if ADDRESS lies within SOLIB.  */
1061
1062 int
1063 solib_contains_address_p (const struct so_list *const solib,
1064                           CORE_ADDR address)
1065 {
1066   struct target_section *p;
1067
1068   for (p = solib->sections; p < solib->sections_end; p++)
1069     if (p->addr <= address && address < p->endaddr)
1070       return 1;
1071
1072   return 0;
1073 }
1074
1075 /* If ADDRESS is in a shared lib in program space PSPACE, return its
1076    name.
1077
1078    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or not a
1079    particular address is within the mapped address space of a shared
1080    library.
1081
1082    For example, this routine is called at one point to disable
1083    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1084    mapped in.  */
1085
1086 char *
1087 solib_name_from_address (struct program_space *pspace, CORE_ADDR address)
1088 {
1089   struct so_list *so = NULL;
1090
1091   for (so = pspace->so_list; so; so = so->next)
1092     if (solib_contains_address_p (so, address))
1093       return (so->so_name);
1094
1095   return (0);
1096 }
1097
1098 /* Return whether the data starting at VADDR, size SIZE, must be kept
1099    in a core file for shared libraries loaded before "gcore" is used
1100    to be handled correctly when the core file is loaded.  This only
1101    applies when the section would otherwise not be kept in the core
1102    file (in particular, for readonly sections).  */
1103
1104 int
1105 solib_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
1106 {
1107   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
1108
1109   if (ops->keep_data_in_core)
1110     return ops->keep_data_in_core (vaddr, size);
1111   else
1112     return 0;
1113 }
1114
1115 /* Called by free_all_symtabs */
1116
1117 void
1118 clear_solib (void)
1119 {
1120   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
1121
1122   /* This function is expected to handle ELF shared libraries.  It is
1123      also used on Solaris, which can run either ELF or a.out binaries
1124      (for compatibility with SunOS 4), both of which can use shared
1125      libraries.  So we don't know whether we have an ELF executable or
1126      an a.out executable until the user chooses an executable file.
1127
1128      ELF shared libraries don't get mapped into the address space
1129      until after the program starts, so we'd better not try to insert
1130      breakpoints in them immediately.  We have to wait until the
1131      dynamic linker has loaded them; we'll hit a bp_shlib_event
1132      breakpoint (look for calls to create_solib_event_breakpoint) when
1133      it's ready.
1134
1135      SunOS shared libraries seem to be different --- they're present
1136      as soon as the process begins execution, so there's no need to
1137      put off inserting breakpoints.  There's also nowhere to put a
1138      bp_shlib_event breakpoint, so if we put it off, we'll never get
1139      around to it.
1140
1141      So: disable breakpoints only if we're using ELF shared libs.  */
1142   if (exec_bfd != NULL
1143       && bfd_get_flavour (exec_bfd) != bfd_target_aout_flavour)
1144     disable_breakpoints_in_shlibs ();
1145
1146   while (so_list_head)
1147     {
1148       struct so_list *so = so_list_head;
1149
1150       so_list_head = so->next;
1151       observer_notify_solib_unloaded (so);
1152       if (so->abfd)
1153         remove_target_sections (so->abfd);
1154       free_so (so);
1155     }
1156
1157   ops->clear_solib ();
1158 }
1159
1160 /* Shared library startup support.  When GDB starts up the inferior,
1161    it nurses it along (through the shell) until it is ready to execute
1162    its first instruction.  At this point, this function gets
1163    called.  */
1164
1165 void
1166 solib_create_inferior_hook (int from_tty)
1167 {
1168   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
1169
1170   ops->solib_create_inferior_hook (from_tty);
1171 }
1172
1173 /* Check to see if an address is in the dynamic loader's dynamic
1174    symbol resolution code.  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
1175
1176 int
1177 in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1178 {
1179   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
1180
1181   return ops->in_dynsym_resolve_code (pc);
1182 }
1183
1184 /* Implements the "sharedlibrary" command.  */
1185
1186 static void
1187 sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1188 {
1189   dont_repeat ();
1190   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0, 1);
1191 }
1192
1193 /* Implements the command "nosharedlibrary", which discards symbols
1194    that have been auto-loaded from shared libraries.  Symbols from
1195    shared libraries that were added by explicit request of the user
1196    are not discarded.  Also called from remote.c.  */
1197
1198 void
1199 no_shared_libraries (char *ignored, int from_tty)
1200 {
1201   /* The order of the two routines below is important: clear_solib notifies
1202      the solib_unloaded observers, and some of these observers might need
1203      access to their associated objfiles.  Therefore, we can not purge the
1204      solibs' objfiles before clear_solib has been called.  */
1205
1206   clear_solib ();
1207   objfile_purge_solibs ();
1208 }
1209
1210 /* Reload shared libraries, but avoid reloading the same symbol file
1211    we already have loaded.  */
1212
1213 static void
1214 reload_shared_libraries_1 (int from_tty)
1215 {
1216   struct so_list *so;
1217   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1218
1219   for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1220     {
1221       char *filename, *found_pathname = NULL;
1222       bfd *abfd;
1223       int was_loaded = so->symbols_loaded;
1224       const int flags =
1225         SYMFILE_DEFER_BP_RESET | (from_tty ? SYMFILE_VERBOSE : 0);
1226
1227       filename = tilde_expand (so->so_original_name);
1228       make_cleanup (xfree, filename);
1229       abfd = solib_bfd_open (filename);
1230       if (abfd != NULL)
1231         {
1232           found_pathname = xstrdup (bfd_get_filename (abfd));
1233           make_cleanup (xfree, found_pathname);
1234           gdb_bfd_close_or_warn (abfd);
1235         }
1236
1237       /* If this shared library is no longer associated with its previous
1238          symbol file, close that.  */
1239       if ((found_pathname == NULL && was_loaded)
1240           || (found_pathname != NULL
1241               && filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1242         {
1243           if (so->objfile && ! (so->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1244               && !solib_used (so))
1245             free_objfile (so->objfile);
1246           remove_target_sections (so->abfd);
1247           free_so_symbols (so);
1248         }
1249
1250       /* If this shared library is now associated with a new symbol
1251          file, open it.  */
1252       if (found_pathname != NULL
1253           && (!was_loaded
1254               || filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1255         {
1256           volatile struct gdb_exception e;
1257
1258           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
1259             solib_map_sections (so);
1260
1261           if (e.reason < 0)
1262             exception_fprintf (gdb_stderr, e,
1263                                _("Error while mapping "
1264                                  "shared library sections:\n"));
1265           else if (auto_solib_add || was_loaded || libpthread_solib_p (so))
1266             solib_read_symbols (so, flags);
1267         }
1268     }
1269
1270   do_cleanups (old_chain);
1271 }
1272
1273 static void
1274 reload_shared_libraries (char *ignored, int from_tty,
1275                          struct cmd_list_element *e)
1276 {
1277   struct target_so_ops *ops;
1278
1279   reload_shared_libraries_1 (from_tty);
1280
1281   ops = solib_ops (target_gdbarch);
1282
1283   /* Creating inferior hooks here has two purposes.  First, if we reload 
1284      shared libraries then the address of solib breakpoint we've computed
1285      previously might be no longer valid.  For example, if we forgot to set
1286      solib-absolute-prefix and are setting it right now, then the previous
1287      breakpoint address is plain wrong.  Second, installing solib hooks
1288      also implicitly figures were ld.so is and loads symbols for it.
1289      Absent this call, if we've just connected to a target and set 
1290      solib-absolute-prefix or solib-search-path, we'll lose all information
1291      about ld.so.  */
1292   if (target_has_execution)
1293     {
1294       /* Reset or free private data structures not associated with
1295          so_list entries.  */
1296       ops->clear_solib ();
1297
1298       /* Remove any previous solib event breakpoint.  This is usually
1299          done in common code, at breakpoint_init_inferior time, but
1300          we're not really starting up the inferior here.  */
1301       remove_solib_event_breakpoints ();
1302
1303 #ifdef SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK
1304       SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK (PIDGET (inferior_ptid));
1305 #else
1306       solib_create_inferior_hook (from_tty);
1307 #endif
1308     }
1309
1310   /* Sometimes the platform-specific hook loads initial shared
1311      libraries, and sometimes it doesn't.  If it doesn't FROM_TTY will be
1312      incorrectly 0 but such solib targets should be fixed anyway.  If we
1313      made all the inferior hook methods consistent, this call could be
1314      removed.  Call it only after the solib target has been initialized by
1315      solib_create_inferior_hook.  */
1316
1317   solib_add (NULL, 0, NULL, auto_solib_add);
1318
1319   breakpoint_re_set ();
1320
1321   /* We may have loaded or unloaded debug info for some (or all)
1322      shared libraries.  However, frames may still reference them.  For
1323      example, a frame's unwinder might still point at DWARF FDE
1324      structures that are now freed.  Also, getting new symbols may
1325      change our opinion about what is frameless.  */
1326   reinit_frame_cache ();
1327
1328   ops->special_symbol_handling ();
1329 }
1330
1331 static void
1332 show_auto_solib_add (struct ui_file *file, int from_tty,
1333                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1334 {
1335   fprintf_filtered (file, _("Autoloading of shared library symbols is %s.\n"),
1336                     value);
1337 }
1338
1339
1340 /* Handler for library-specific lookup of global symbol NAME in OBJFILE.  Call
1341    the library-specific handler if it is installed for the current target.  */
1342
1343 struct symbol *
1344 solib_global_lookup (const struct objfile *objfile,
1345                      const char *name,
1346                      const domain_enum domain)
1347 {
1348   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
1349
1350   if (ops->lookup_lib_global_symbol != NULL)
1351     return ops->lookup_lib_global_symbol (objfile, name, domain);
1352   return NULL;
1353 }
1354
1355 /* Lookup the value for a specific symbol from dynamic symbol table.  Look
1356    up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine
1357    whether to pick up a symbol.  DATA is the input of this callback
1358    function.  Return NULL if symbol is not found.  */
1359
1360 CORE_ADDR
1361 gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (bfd *abfd,
1362                                    int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1363                                    void *data)
1364 {
1365   long storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
1366   CORE_ADDR symaddr = 0;
1367
1368   if (storage_needed > 0)
1369     {
1370       unsigned int i;
1371
1372       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1373       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1374       unsigned int number_of_symbols =
1375         bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
1376
1377       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1378         {
1379           asymbol *sym  = *symbol_table++;
1380
1381           if (match_sym (sym, data))
1382             {
1383               /* BFD symbols are section relative.  */
1384               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1385               break;
1386             }
1387         }
1388       do_cleanups (back_to);
1389     }
1390
1391   return symaddr;
1392 }
1393
1394 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table.  Look up symbol
1395    from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine whether to pick
1396    up a symbol.  DATA is the input of this callback function.  Return NULL
1397    if symbol is not found.  */
1398
1399 static CORE_ADDR
1400 bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (bfd *abfd,
1401                                    int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1402                                    void *data)
1403 {
1404   long storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
1405   CORE_ADDR symaddr = 0;
1406
1407   if (storage_needed > 0)
1408     {
1409       unsigned int i;
1410       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1411       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1412       unsigned int number_of_symbols =
1413         bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, symbol_table);
1414
1415       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1416         {
1417           asymbol *sym = *symbol_table++;
1418
1419           if (match_sym (sym, data))
1420             {
1421               /* BFD symbols are section relative.  */
1422               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1423               break;
1424             }
1425         }
1426       do_cleanups (back_to);
1427     }
1428   return symaddr;
1429 }
1430
1431 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table and dynamic
1432    symbol table.  Look up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback
1433    function to determine whether to pick up a symbol.  DATA is the
1434    input of this callback function.  Return NULL if symbol is not
1435    found.  */
1436
1437 CORE_ADDR
1438 gdb_bfd_lookup_symbol (bfd *abfd,
1439                        int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1440                        void *data)
1441 {
1442   CORE_ADDR symaddr = gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (abfd, match_sym, data);
1443
1444   /* On FreeBSD, the dynamic linker is stripped by default.  So we'll
1445      have to check the dynamic string table too.  */
1446   if (symaddr == 0)
1447     symaddr = bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (abfd, match_sym, data);
1448
1449   return symaddr;
1450 }
1451
1452 extern initialize_file_ftype _initialize_solib; /* -Wmissing-prototypes */
1453
1454 void
1455 _initialize_solib (void)
1456 {
1457   solib_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_init);
1458
1459   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1460            _("Load shared object library symbols for files matching REGEXP."));
1461   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1462             _("Status of loaded shared object libraries."));
1463   add_com ("nosharedlibrary", class_files, no_shared_libraries,
1464            _("Unload all shared object library symbols."));
1465
1466   add_setshow_boolean_cmd ("auto-solib-add", class_support,
1467                            &auto_solib_add, _("\
1468 Set autoloading of shared library symbols."), _("\
1469 Show autoloading of shared library symbols."), _("\
1470 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1471 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
1472 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
1473 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using \
1474 `sharedlibrary'."),
1475                            NULL,
1476                            show_auto_solib_add,
1477                            &setlist, &showlist);
1478
1479   add_setshow_filename_cmd ("sysroot", class_support,
1480                             &gdb_sysroot, _("\
1481 Set an alternate system root."), _("\
1482 Show the current system root."), _("\
1483 The system root is used to load absolute shared library symbol files.\n\
1484 For other (relative) files, you can add directories using\n\
1485 `set solib-search-path'."),
1486                             reload_shared_libraries,
1487                             NULL,
1488                             &setlist, &showlist);
1489
1490   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1491                  &setlist);
1492   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1493                  &showlist);
1494
1495   add_setshow_optional_filename_cmd ("solib-search-path", class_support,
1496                                      &solib_search_path, _("\
1497 Set the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1498                                      _("\
1499 Show the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1500                                      _("\
1501 This takes precedence over the environment variables \
1502 PATH and LD_LIBRARY_PATH."),
1503                                      reload_shared_libraries,
1504                                      show_solib_search_path,
1505                                      &setlist, &showlist);
1506 }