Use XCNEW gdbarch_tdep
[external/binutils.git] / gdb / solib.c
1 /* Handle shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2017 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
50 /* Architecture-specific operations.  */
51
52 /* Per-architecture data key.  */
53 static struct gdbarch_data *solib_data;
54
55 static void *
56 solib_init (struct obstack *obstack)
57 {
58   struct target_so_ops **ops;
59
60   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct target_so_ops *);
61   *ops = current_target_so_ops;
62   return ops;
63 }
64
65 static const struct target_so_ops *
66 solib_ops (struct gdbarch *gdbarch)
67 {
68   const struct target_so_ops **ops
69     = (const struct target_so_ops **) gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
70
71   return *ops;
72 }
73
74 /* Set the solib operations for GDBARCH to NEW_OPS.  */
75
76 void
77 set_solib_ops (struct gdbarch *gdbarch, const struct target_so_ops *new_ops)
78 {
79   const struct target_so_ops **ops
80     = (const struct target_so_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 /* Local function prototypes */
93
94 /* If non-empty, this is a search path for loading non-absolute shared library
95    symbol files.  This takes precedence over the environment variables PATH
96    and LD_LIBRARY_PATH.  */
97 static char *solib_search_path = NULL;
98 static void
99 show_solib_search_path (struct ui_file *file, int from_tty,
100                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
101 {
102   fprintf_filtered (file, _("The search path for loading non-absolute "
103                             "shared library symbol files is %s.\n"),
104                     value);
105 }
106
107 /* Same as HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM, but useable as an rvalue.  */
108 #if (HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM)
109 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 1
110 #else
111 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 0
112 #endif
113
114 /* Return the full pathname of a binary file (the main executable
115    or a shared library file), or NULL if not found.  The returned
116    pathname is malloc'ed and must be freed by the caller.  If FD
117    is non-NULL, *FD is set to either -1 or an open file handle for
118    the binary file.
119
120    Global variable GDB_SYSROOT is used as a prefix directory
121    to search for binary files if they have an absolute path.
122    If GDB_SYSROOT starts with "target:" and target filesystem
123    is the local filesystem then the "target:" prefix will be
124    stripped before the search starts.  This ensures that the
125    same search algorithm is used for local files regardless of
126    whether a "target:" prefix was used.
127
128    Global variable SOLIB_SEARCH_PATH is used as a prefix directory
129    (or set of directories, as in LD_LIBRARY_PATH) to search for all
130    shared libraries if not found in either the sysroot (if set) or
131    the local filesystem.  SOLIB_SEARCH_PATH is not used when searching
132    for the main executable.
133
134    Search algorithm:
135    * If a sysroot is set and path is absolute:
136    *   Search for sysroot/path.
137    * else
138    *   Look for it literally (unmodified).
139    * If IS_SOLIB is non-zero:
140    *   Look in SOLIB_SEARCH_PATH.
141    *   If available, use target defined search function.
142    * If NO sysroot is set, perform the following two searches:
143    *   Look in inferior's $PATH.
144    *   If IS_SOLIB is non-zero:
145    *     Look in inferior's $LD_LIBRARY_PATH.
146    *
147    * The last check avoids doing this search when targetting remote
148    * machines since a sysroot will almost always be set.
149 */
150
151 static char *
152 solib_find_1 (const char *in_pathname, int *fd, int is_solib)
153 {
154   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
155   int found_file = -1;
156   char *temp_pathname = NULL;
157   const char *fskind = effective_target_file_system_kind ();
158   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
159   char *sysroot = gdb_sysroot;
160   int prefix_len, orig_prefix_len;
161
162   /* If the absolute prefix starts with "target:" but the filesystem
163      accessed by the target_fileio_* methods is the local filesystem
164      then we strip the "target:" prefix now and work with the local
165      filesystem.  This ensures that the same search algorithm is used
166      for all local files regardless of whether a "target:" prefix was
167      used.  */
168   if (is_target_filename (sysroot) && target_filesystem_is_local ())
169     sysroot += strlen (TARGET_SYSROOT_PREFIX);
170
171   /* Strip any trailing slashes from the absolute prefix.  */
172   prefix_len = orig_prefix_len = strlen (sysroot);
173
174   while (prefix_len > 0 && IS_DIR_SEPARATOR (sysroot[prefix_len - 1]))
175     prefix_len--;
176
177   if (prefix_len == 0)
178     sysroot = NULL;
179   else if (prefix_len != orig_prefix_len)
180     {
181       sysroot = savestring (sysroot, prefix_len);
182       make_cleanup (xfree, sysroot);
183     }
184
185   /* If we're on a non-DOS-based system, backslashes won't be
186      understood as directory separator, so, convert them to forward
187      slashes, iff we're supposed to handle DOS-based file system
188      semantics for target paths.  */
189   if (!DOS_BASED_FILE_SYSTEM && fskind == file_system_kind_dos_based)
190     {
191       char *p;
192
193       /* Avoid clobbering our input.  */
194       p = (char *) alloca (strlen (in_pathname) + 1);
195       strcpy (p, in_pathname);
196       in_pathname = p;
197
198       for (; *p; p++)
199         {
200           if (*p == '\\')
201             *p = '/';
202         }
203     }
204
205   /* Note, we're interested in IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH, not
206      IS_ABSOLUTE_PATH.  The latter is for host paths only, while
207      IN_PATHNAME is a target path.  For example, if we're supposed to
208      be handling DOS-like semantics we want to consider a
209      'c:/foo/bar.dll' path as an absolute path, even on a Unix box.
210      With such a path, before giving up on the sysroot, we'll try:
211
212        1st attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c:/foo/bar.dll
213        2nd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll
214        3rd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll
215   */
216
217   if (!IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname) || sysroot == NULL)
218     temp_pathname = xstrdup (in_pathname);
219   else
220     {
221       int need_dir_separator;
222
223       /* Concatenate the sysroot and the target reported filename.  We
224          may need to glue them with a directory separator.  Cases to
225          consider:
226
227         | sysroot         | separator | in_pathname    |
228         |-----------------+-----------+----------------|
229         | /some/dir       | /         | c:/foo/bar.dll |
230         | /some/dir       |           | /foo/bar.dll   |
231         | target:         |           | c:/foo/bar.dll |
232         | target:         |           | /foo/bar.dll   |
233         | target:some/dir | /         | c:/foo/bar.dll |
234         | target:some/dir |           | /foo/bar.dll   |
235
236         IOW, we don't need to add a separator if IN_PATHNAME already
237         has one, or when the the sysroot is exactly "target:".
238         There's no need to check for drive spec explicitly, as we only
239         get here if IN_PATHNAME is considered an absolute path.  */
240       need_dir_separator = !(IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[0])
241                              || strcmp (TARGET_SYSROOT_PREFIX, sysroot) == 0);
242
243       /* Cat the prefixed pathname together.  */
244       temp_pathname = concat (sysroot,
245                               need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
246                               in_pathname, (char *) NULL);
247     }
248
249   /* Handle files to be accessed via the target.  */
250   if (is_target_filename (temp_pathname))
251     {
252       if (fd != NULL)
253         *fd = -1;
254       do_cleanups (old_chain);
255       return temp_pathname;
256     }
257
258   /* Now see if we can open it.  */
259   found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
260   if (found_file < 0)
261     xfree (temp_pathname);
262
263   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name has a
264      drive spec (e.g, c:/foo), try stripping ':' from the drive spec,
265      and retrying in the sysroot:
266        c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll.  */
267
268   if (found_file < 0
269       && sysroot != NULL
270       && HAS_TARGET_DRIVE_SPEC (fskind, in_pathname))
271     {
272       int need_dir_separator = !IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[2]);
273       char *drive = savestring (in_pathname, 1);
274
275       temp_pathname = concat (sysroot,
276                               SLASH_STRING,
277                               drive,
278                               need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
279                               in_pathname + 2, (char *) NULL);
280       xfree (drive);
281
282       found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
283       if (found_file < 0)
284         {
285           xfree (temp_pathname);
286
287           /* If the search in gdb_sysroot still failed, try fully
288              stripping the drive spec, and trying once more in the
289              sysroot before giving up.
290
291              c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll.  */
292
293           temp_pathname = concat (sysroot,
294                                   need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
295                                   in_pathname + 2, (char *) NULL);
296
297           found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
298           if (found_file < 0)
299             xfree (temp_pathname);
300         }
301     }
302
303   do_cleanups (old_chain);
304
305   /* We try to find the library in various ways.  After each attempt,
306      either found_file >= 0 and temp_pathname is a malloc'd string, or
307      found_file < 0 and temp_pathname does not point to storage that
308      needs to be freed.  */
309
310   if (found_file < 0)
311     temp_pathname = NULL;
312
313   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name is
314      absolute at this point, make it relative.  (openp will try and open the
315      file according to its absolute path otherwise, which is not what we want.)
316      Affects subsequent searches for this solib.  */
317   if (found_file < 0 && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
318     {
319       /* First, get rid of any drive letters etc.  */
320       while (!IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
321         in_pathname++;
322
323       /* Next, get rid of all leading dir separators.  */
324       while (IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
325         in_pathname++;
326     }
327
328   /* If not found, and we're looking for a solib, search the
329      solib_search_path (if any).  */
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                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
334
335   /* If not found, and we're looking for a solib, next search the
336      solib_search_path (if any) for the basename only (ignoring the
337      path).  This is to allow reading solibs from a path that differs
338      from the opened path.  */
339   if (is_solib && found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
340     found_file = openp (solib_search_path,
341                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
342                         target_lbasename (fskind, in_pathname),
343                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
344
345   /* If not found, and we're looking for a solib, try to use target
346      supplied solib search method.  */
347   if (is_solib && found_file < 0 && ops->find_and_open_solib)
348     found_file = ops->find_and_open_solib (in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
349                                            &temp_pathname);
350
351   /* If not found, next search the inferior's $PATH environment variable.  */
352   if (found_file < 0 && sysroot == NULL)
353     found_file = openp (get_in_environ (current_inferior ()->environment,
354                                         "PATH"),
355                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH, in_pathname,
356                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
357
358   /* If not found, and we're looking for a solib, next search the
359      inferior's $LD_LIBRARY_PATH environment variable.  */
360   if (is_solib && found_file < 0 && sysroot == NULL)
361     found_file = openp (get_in_environ (current_inferior ()->environment,
362                                         "LD_LIBRARY_PATH"),
363                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH, in_pathname,
364                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
365
366   if (fd == NULL)
367     {
368       if (found_file >= 0)
369         close (found_file);
370     }
371   else
372     *fd = found_file;
373
374   return temp_pathname;
375 }
376
377 /* Return the full pathname of the main executable, or NULL if not
378    found.  The returned pathname is malloc'ed and must be freed by
379    the caller.  If FD is non-NULL, *FD is set to either -1 or an open
380    file handle for the main executable.  */
381
382 char *
383 exec_file_find (const char *in_pathname, int *fd)
384 {
385   char *result;
386   const char *fskind = effective_target_file_system_kind ();
387
388   if (in_pathname == NULL)
389     return NULL;
390
391   if (*gdb_sysroot != '\0' && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
392     {
393       result = solib_find_1 (in_pathname, fd, 0);
394
395       if (result == NULL && fskind == file_system_kind_dos_based)
396         {
397           char *new_pathname;
398
399           new_pathname = (char *) alloca (strlen (in_pathname) + 5);
400           strcpy (new_pathname, in_pathname);
401           strcat (new_pathname, ".exe");
402
403           result = solib_find_1 (new_pathname, fd, 0);
404         }
405     }
406   else
407     {
408       /* It's possible we don't have a full path, but rather just a
409          filename.  Some targets, such as HP-UX, don't provide the
410          full path, sigh.
411
412          Attempt to qualify the filename against the source path.
413          (If that fails, we'll just fall back on the original
414          filename.  Not much more we can do...)  */
415
416       if (!source_full_path_of (in_pathname, &result))
417         result = xstrdup (in_pathname);
418       if (fd != NULL)
419         *fd = -1;
420     }
421
422   return result;
423 }
424
425 /* Return the full pathname of a shared library file, or NULL if not
426    found.  The returned pathname is malloc'ed and must be freed by
427    the caller.  If FD is non-NULL, *FD is set to either -1 or an open
428    file handle for the shared library.
429
430    The search algorithm used is described in solib_find_1's comment
431    above.  */
432
433 char *
434 solib_find (const char *in_pathname, int *fd)
435 {
436   const char *solib_symbols_extension
437     = gdbarch_solib_symbols_extension (target_gdbarch ());
438
439   /* If solib_symbols_extension is set, replace the file's
440      extension.  */
441   if (solib_symbols_extension != NULL)
442     {
443       const char *p = in_pathname + strlen (in_pathname);
444
445       while (p > in_pathname && *p != '.')
446         p--;
447
448       if (*p == '.')
449         {
450           char *new_pathname;
451
452           new_pathname
453             = (char *) alloca (p - in_pathname + 1
454                                + strlen (solib_symbols_extension) + 1);
455           memcpy (new_pathname, in_pathname, p - in_pathname + 1);
456           strcpy (new_pathname + (p - in_pathname) + 1,
457                   solib_symbols_extension);
458
459           in_pathname = new_pathname;
460         }
461     }
462
463   return solib_find_1 (in_pathname, fd, 1);
464 }
465
466 /* Open and return a BFD for the shared library PATHNAME.  If FD is not -1,
467    it is used as file handle to open the file.  Throws an error if the file
468    could not be opened.  Handles both local and remote file access.
469
470    PATHNAME must be malloc'ed by the caller.  It will be freed by this
471    function.  If unsuccessful, the FD will be closed (unless FD was
472    -1).  */
473
474 gdb_bfd_ref_ptr
475 solib_bfd_fopen (char *pathname, int fd)
476 {
477   gdb_bfd_ref_ptr abfd (gdb_bfd_open (pathname, gnutarget, fd));
478
479   if (abfd != NULL && !gdb_bfd_has_target_filename (abfd.get ()))
480     bfd_set_cacheable (abfd.get (), 1);
481
482   if (abfd == NULL)
483     {
484       make_cleanup (xfree, pathname);
485       error (_("Could not open `%s' as an executable file: %s"),
486              pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
487     }
488
489   xfree (pathname);
490
491   return abfd;
492 }
493
494 /* Find shared library PATHNAME and open a BFD for it.  */
495
496 gdb_bfd_ref_ptr
497 solib_bfd_open (char *pathname)
498 {
499   char *found_pathname;
500   int found_file;
501   const struct bfd_arch_info *b;
502
503   /* Search for shared library file.  */
504   found_pathname = solib_find (pathname, &found_file);
505   if (found_pathname == NULL)
506     {
507       /* Return failure if the file could not be found, so that we can
508          accumulate messages about missing libraries.  */
509       if (errno == ENOENT)
510         return NULL;
511
512       perror_with_name (pathname);
513     }
514
515   /* Open bfd for shared library.  */
516   gdb_bfd_ref_ptr abfd (solib_bfd_fopen (found_pathname, found_file));
517
518   /* Check bfd format.  */
519   if (!bfd_check_format (abfd.get (), bfd_object))
520     error (_("`%s': not in executable format: %s"),
521            bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
522
523   /* Check bfd arch.  */
524   b = gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ());
525   if (!b->compatible (b, bfd_get_arch_info (abfd.get ())))
526     warning (_("`%s': Shared library architecture %s is not compatible "
527                "with target architecture %s."), bfd_get_filename (abfd),
528              bfd_get_arch_info (abfd.get ())->printable_name,
529              b->printable_name);
530
531   return abfd;
532 }
533
534 /* Given a pointer to one of the shared objects in our list of mapped
535    objects, use the recorded name to open a bfd descriptor for the
536    object, build a section table, relocate all the section addresses
537    by the base address at which the shared object was mapped, and then
538    add the sections to the target's section table.
539
540    FIXME: In most (all?) cases the shared object file name recorded in
541    the dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
542    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
543    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
544    expansion stuff?).  */
545
546 static int
547 solib_map_sections (struct so_list *so)
548 {
549   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
550   char *filename;
551   struct target_section *p;
552   struct cleanup *old_chain;
553
554   filename = tilde_expand (so->so_name);
555   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
556   gdb_bfd_ref_ptr abfd (ops->bfd_open (filename));
557   do_cleanups (old_chain);
558
559   if (abfd == NULL)
560     return 0;
561
562   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
563   so->abfd = abfd.release ();
564
565   /* Copy the full path name into so_name, allowing symbol_file_add
566      to find it later.  This also affects the =library-loaded GDB/MI
567      event, and in particular the part of that notification providing
568      the library's host-side path.  If we let the target dictate
569      that objfile's path, and the target is different from the host,
570      GDB/MI will not provide the correct host-side path.  */
571   if (strlen (bfd_get_filename (so->abfd)) >= SO_NAME_MAX_PATH_SIZE)
572     error (_("Shared library file name is too long."));
573   strcpy (so->so_name, bfd_get_filename (so->abfd));
574
575   if (build_section_table (so->abfd, &so->sections, &so->sections_end))
576     {
577       error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
578              bfd_get_filename (so->abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
579     }
580
581   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
582     {
583       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
584          object's file by the base address to which the object was actually
585          mapped.  */
586       ops->relocate_section_addresses (so, p);
587
588       /* If the target didn't provide information about the address
589          range of the shared object, assume we want the location of
590          the .text section.  */
591       if (so->addr_low == 0 && so->addr_high == 0
592           && strcmp (p->the_bfd_section->name, ".text") == 0)
593         {
594           so->addr_low = p->addr;
595           so->addr_high = p->endaddr;
596         }
597     }
598
599   /* Add the shared object's sections to the current set of file
600      section tables.  Do this immediately after mapping the object so
601      that later nodes in the list can query this object, as is needed
602      in solib-osf.c.  */
603   add_target_sections (so, so->sections, so->sections_end);
604
605   return 1;
606 }
607
608 /* Free symbol-file related contents of SO and reset for possible reloading
609    of SO.  If we have opened a BFD for SO, close it.  If we have placed SO's
610    sections in some target's section table, the caller is responsible for
611    removing them.
612
613    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
614    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
615    responsible for taking care of that.  */
616
617 static void
618 clear_so (struct so_list *so)
619 {
620   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
621
622   if (so->sections)
623     {
624       xfree (so->sections);
625       so->sections = so->sections_end = NULL;
626     }
627
628   gdb_bfd_unref (so->abfd);
629   so->abfd = NULL;
630
631   /* Our caller closed the objfile, possibly via objfile_purge_solibs.  */
632   so->symbols_loaded = 0;
633   so->objfile = NULL;
634
635   so->addr_low = so->addr_high = 0;
636
637   /* Restore the target-supplied file name.  SO_NAME may be the path
638      of the symbol file.  */
639   strcpy (so->so_name, so->so_original_name);
640
641   /* Do the same for target-specific data.  */
642   if (ops->clear_so != NULL)
643     ops->clear_so (so);
644 }
645
646 /* Free the storage associated with the `struct so_list' object SO.
647    If we have opened a BFD for SO, close it.
648
649    The caller is responsible for removing SO from whatever list it is
650    a member of.  If we have placed SO's sections in some target's
651    section table, the caller is responsible for removing them.
652
653    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
654    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
655    responsible for taking care of that.  */
656
657 void
658 free_so (struct so_list *so)
659 {
660   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
661
662   clear_so (so);
663   ops->free_so (so);
664
665   xfree (so);
666 }
667
668
669 /* Return address of first so_list entry in master shared object list.  */
670 struct so_list *
671 master_so_list (void)
672 {
673   return so_list_head;
674 }
675
676 /* Read in symbols for shared object SO.  If SYMFILE_VERBOSE is set in FLAGS,
677    be chatty about it.  Return non-zero if any symbols were actually
678    loaded.  */
679
680 int
681 solib_read_symbols (struct so_list *so, symfile_add_flags flags)
682 {
683   if (so->symbols_loaded)
684     {
685       /* If needed, we've already warned in our caller.  */
686     }
687   else if (so->abfd == NULL)
688     {
689       /* We've already warned about this library, when trying to open
690          it.  */
691     }
692   else
693     {
694
695       flags |= current_inferior ()->symfile_flags;
696
697       TRY
698         {
699           struct section_addr_info *sap;
700
701           /* Have we already loaded this shared object?  */
702           ALL_OBJFILES (so->objfile)
703             {
704               if (filename_cmp (objfile_name (so->objfile), so->so_name) == 0
705                   && so->objfile->addr_low == so->addr_low)
706                 break;
707             }
708           if (so->objfile == NULL)
709             {
710               sap = build_section_addr_info_from_section_table (so->sections,
711                                                                 so->sections_end);
712               so->objfile = symbol_file_add_from_bfd (so->abfd, so->so_name,
713                                                       flags, sap, OBJF_SHARED,
714                                                       NULL);
715               so->objfile->addr_low = so->addr_low;
716               free_section_addr_info (sap);
717             }
718
719           so->symbols_loaded = 1;
720         }
721       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
722         {
723           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Error while reading shared"
724                                               " library symbols for %s:\n"),
725                              so->so_name);
726         }
727       END_CATCH
728
729       return 1;
730     }
731
732   return 0;
733 }
734
735 /* Return 1 if KNOWN->objfile is used by any other so_list object in the
736    SO_LIST_HEAD list.  Return 0 otherwise.  */
737
738 static int
739 solib_used (const struct so_list *const known)
740 {
741   const struct so_list *pivot;
742
743   for (pivot = so_list_head; pivot != NULL; pivot = pivot->next)
744     if (pivot != known && pivot->objfile == known->objfile)
745       return 1;
746   return 0;
747 }
748
749 /* See solib.h.  */
750
751 void
752 update_solib_list (int from_tty)
753 {
754   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
755   struct so_list *inferior = ops->current_sos();
756   struct so_list *gdb, **gdb_link;
757
758   /* We can reach here due to changing solib-search-path or the
759      sysroot, before having any inferior.  */
760   if (target_has_execution && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
761     {
762       struct inferior *inf = current_inferior ();
763
764       /* If we are attaching to a running process for which we
765          have not opened a symbol file, we may be able to get its
766          symbols now!  */
767       if (inf->attach_flag && symfile_objfile == NULL)
768         catch_errors (ops->open_symbol_file_object, &from_tty,
769                       "Error reading attached process's symbol file.\n",
770                       RETURN_MASK_ALL);
771     }
772
773   /* GDB and the inferior's dynamic linker each maintain their own
774      list of currently loaded shared objects; we want to bring the
775      former in sync with the latter.  Scan both lists, seeing which
776      shared objects appear where.  There are three cases:
777
778      - A shared object appears on both lists.  This means that GDB
779      knows about it already, and it's still loaded in the inferior.
780      Nothing needs to happen.
781
782      - A shared object appears only on GDB's list.  This means that
783      the inferior has unloaded it.  We should remove the shared
784      object from GDB's tables.
785
786      - A shared object appears only on the inferior's list.  This
787      means that it's just been loaded.  We should add it to GDB's
788      tables.
789
790      So we walk GDB's list, checking each entry to see if it appears
791      in the inferior's list too.  If it does, no action is needed, and
792      we remove it from the inferior's list.  If it doesn't, the
793      inferior has unloaded it, and we remove it from GDB's list.  By
794      the time we're done walking GDB's list, the inferior's list
795      contains only the new shared objects, which we then add.  */
796
797   gdb = so_list_head;
798   gdb_link = &so_list_head;
799   while (gdb)
800     {
801       struct so_list *i = inferior;
802       struct so_list **i_link = &inferior;
803
804       /* Check to see whether the shared object *gdb also appears in
805          the inferior's current list.  */
806       while (i)
807         {
808           if (ops->same)
809             {
810               if (ops->same (gdb, i))
811                 break;
812             }
813           else
814             {
815               if (! filename_cmp (gdb->so_original_name, i->so_original_name))
816                 break;        
817             }
818
819           i_link = &i->next;
820           i = *i_link;
821         }
822
823       /* If the shared object appears on the inferior's list too, then
824          it's still loaded, so we don't need to do anything.  Delete
825          it from the inferior's list, and leave it on GDB's list.  */
826       if (i)
827         {
828           *i_link = i->next;
829           free_so (i);
830           gdb_link = &gdb->next;
831           gdb = *gdb_link;
832         }
833
834       /* If it's not on the inferior's list, remove it from GDB's tables.  */
835       else
836         {
837           /* Notify any observer that the shared object has been
838              unloaded before we remove it from GDB's tables.  */
839           observer_notify_solib_unloaded (gdb);
840
841           VEC_safe_push (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
842                          xstrdup (gdb->so_name));
843
844           *gdb_link = gdb->next;
845
846           /* Unless the user loaded it explicitly, free SO's objfile.  */
847           if (gdb->objfile && ! (gdb->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
848               && !solib_used (gdb))
849             free_objfile (gdb->objfile);
850
851           /* Some targets' section tables might be referring to
852              sections from so->abfd; remove them.  */
853           remove_target_sections (gdb);
854
855           free_so (gdb);
856           gdb = *gdb_link;
857         }
858     }
859
860   /* Now the inferior's list contains only shared objects that don't
861      appear in GDB's list --- those that are newly loaded.  Add them
862      to GDB's shared object list.  */
863   if (inferior)
864     {
865       int not_found = 0;
866       const char *not_found_filename = NULL;
867
868       struct so_list *i;
869
870       /* Add the new shared objects to GDB's list.  */
871       *gdb_link = inferior;
872
873       /* Fill in the rest of each of the `struct so_list' nodes.  */
874       for (i = inferior; i; i = i->next)
875         {
876
877           i->pspace = current_program_space;
878           VEC_safe_push (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs, i);
879
880           TRY
881             {
882               /* Fill in the rest of the `struct so_list' node.  */
883               if (!solib_map_sections (i))
884                 {
885                   not_found++;
886                   if (not_found_filename == NULL)
887                     not_found_filename = i->so_original_name;
888                 }
889             }
890
891           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
892             {
893               exception_fprintf (gdb_stderr, e,
894                                  _("Error while mapping shared "
895                                    "library sections:\n"));
896             }
897           END_CATCH
898
899           /* Notify any observer that the shared object has been
900              loaded now that we've added it to GDB's tables.  */
901           observer_notify_solib_loaded (i);
902         }
903
904       /* If a library was not found, issue an appropriate warning
905          message.  We have to use a single call to warning in case the
906          front end does something special with warnings, e.g., pop up
907          a dialog box.  It Would Be Nice if we could get a "warning: "
908          prefix on each line in the CLI front end, though - it doesn't
909          stand out well.  */
910
911       if (not_found == 1)
912         warning (_("Could not load shared library symbols for %s.\n"
913                    "Do you need \"set solib-search-path\" "
914                    "or \"set sysroot\"?"),
915                  not_found_filename);
916       else if (not_found > 1)
917         warning (_("\
918 Could not load shared library symbols for %d libraries, e.g. %s.\n\
919 Use the \"info sharedlibrary\" command to see the complete listing.\n\
920 Do you need \"set solib-search-path\" or \"set sysroot\"?"),
921                  not_found, not_found_filename);
922     }
923 }
924
925
926 /* Return non-zero if NAME is the libpthread shared library.
927
928    Uses a fairly simplistic heuristic approach where we check
929    the file name against "/libpthread".  This can lead to false
930    positives, but this should be good enough in practice.  */
931
932 int
933 libpthread_name_p (const char *name)
934 {
935   return (strstr (name, "/libpthread") != NULL);
936 }
937
938 /* Return non-zero if SO is the libpthread shared library.  */
939
940 static int
941 libpthread_solib_p (struct so_list *so)
942 {
943   return libpthread_name_p (so->so_name);
944 }
945
946 /* Read in symbolic information for any shared objects whose names
947    match PATTERN.  (If we've already read a shared object's symbol
948    info, leave it alone.)  If PATTERN is zero, read them all.
949
950    If READSYMS is 0, defer reading symbolic information until later
951    but still do any needed low level processing.
952
953    FROM_TTY is described for update_solib_list, above.  */
954
955 void
956 solib_add (const char *pattern, int from_tty, int readsyms)
957 {
958   struct so_list *gdb;
959
960   if (print_symbol_loading_p (from_tty, 0, 0))
961     {
962       if (pattern != NULL)
963         {
964           printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries: %s\n"),
965                              pattern);
966         }
967       else
968         printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries.\n"));
969     }
970
971   current_program_space->solib_add_generation++;
972
973   if (pattern)
974     {
975       char *re_err = re_comp (pattern);
976
977       if (re_err)
978         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
979     }
980
981   update_solib_list (from_tty);
982
983   /* Walk the list of currently loaded shared libraries, and read
984      symbols for any that match the pattern --- or any whose symbols
985      aren't already loaded, if no pattern was given.  */
986   {
987     int any_matches = 0;
988     int loaded_any_symbols = 0;
989     symfile_add_flags add_flags = SYMFILE_DEFER_BP_RESET;
990
991     if (from_tty)
992         add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
993
994     for (gdb = so_list_head; gdb; gdb = gdb->next)
995       if (! pattern || re_exec (gdb->so_name))
996         {
997           /* Normally, we would read the symbols from that library
998              only if READSYMS is set.  However, we're making a small
999              exception for the pthread library, because we sometimes
1000              need the library symbols to be loaded in order to provide
1001              thread support (x86-linux for instance).  */
1002           const int add_this_solib =
1003             (readsyms || libpthread_solib_p (gdb));
1004
1005           any_matches = 1;
1006           if (add_this_solib)
1007             {
1008               if (gdb->symbols_loaded)
1009                 {
1010                   /* If no pattern was given, be quiet for shared
1011                      libraries we have already loaded.  */
1012                   if (pattern && (from_tty || info_verbose))
1013                     printf_unfiltered (_("Symbols already loaded for %s\n"),
1014                                        gdb->so_name);
1015                 }
1016               else if (solib_read_symbols (gdb, add_flags))
1017                 loaded_any_symbols = 1;
1018             }
1019         }
1020
1021     if (loaded_any_symbols)
1022       breakpoint_re_set ();
1023
1024     if (from_tty && pattern && ! any_matches)
1025       printf_unfiltered
1026         ("No loaded shared libraries match the pattern `%s'.\n", pattern);
1027
1028     if (loaded_any_symbols)
1029       {
1030         /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1031            frameless.  */
1032         reinit_frame_cache ();
1033       }
1034   }
1035 }
1036
1037 /* Implement the "info sharedlibrary" command.  Walk through the
1038    shared library list and print information about each attached
1039    library matching PATTERN.  If PATTERN is elided, print them
1040    all.  */
1041
1042 static void
1043 info_sharedlibrary_command (char *pattern, int from_tty)
1044 {
1045   struct so_list *so = NULL;    /* link map state variable */
1046   int so_missing_debug_info = 0;
1047   int addr_width;
1048   int nr_libs;
1049   struct cleanup *table_cleanup;
1050   struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
1051   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1052
1053   if (pattern)
1054     {
1055       char *re_err = re_comp (pattern);
1056
1057       if (re_err)
1058         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
1059     }
1060
1061   /* "0x", a little whitespace, and two hex digits per byte of pointers.  */
1062   addr_width = 4 + (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 4);
1063
1064   update_solib_list (from_tty);
1065
1066   /* make_cleanup_ui_out_table_begin_end needs to know the number of
1067      rows, so we need to make two passes over the libs.  */
1068
1069   for (nr_libs = 0, so = so_list_head; so; so = so->next)
1070     {
1071       if (so->so_name[0])
1072         {
1073           if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1074             continue;
1075           ++nr_libs;
1076         }
1077     }
1078
1079   table_cleanup =
1080     make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 4, nr_libs,
1081                                          "SharedLibraryTable");
1082
1083   /* The "- 1" is because ui_out adds one space between columns.  */
1084   uiout->table_header (addr_width - 1, ui_left, "from", "From");
1085   uiout->table_header (addr_width - 1, ui_left, "to", "To");
1086   uiout->table_header (12 - 1, ui_left, "syms-read", "Syms Read");
1087   uiout->table_header (0, ui_noalign, "name", "Shared Object Library");
1088
1089   uiout->table_body ();
1090
1091   ALL_SO_LIBS (so)
1092     {
1093       if (! so->so_name[0])
1094         continue;
1095       if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1096         continue;
1097
1098       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "lib");
1099
1100       if (so->addr_high != 0)
1101         {
1102           uiout->field_core_addr ("from", gdbarch, so->addr_low);
1103           uiout->field_core_addr ("to", gdbarch, so->addr_high);
1104         }
1105       else
1106         {
1107           uiout->field_skip ("from");
1108           uiout->field_skip ("to");
1109         }
1110
1111       if (! interp_ui_out (top_level_interpreter ())->is_mi_like_p ()
1112           && so->symbols_loaded
1113           && !objfile_has_symbols (so->objfile))
1114         {
1115           so_missing_debug_info = 1;
1116           uiout->field_string ("syms-read", "Yes (*)");
1117         }
1118       else
1119         uiout->field_string ("syms-read", so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1120
1121       uiout->field_string ("name", so->so_name);
1122
1123       uiout->text ("\n");
1124     }
1125
1126   do_cleanups (table_cleanup);
1127
1128   if (nr_libs == 0)
1129     {
1130       if (pattern)
1131         uiout->message (_("No shared libraries matched.\n"));
1132       else
1133         uiout->message (_("No shared libraries loaded at this time.\n"));
1134     }
1135   else
1136     {
1137       if (so_missing_debug_info)
1138         uiout->message (_("(*): Shared library is missing "
1139                           "debugging information.\n"));
1140     }
1141 }
1142
1143 /* Return 1 if ADDRESS lies within SOLIB.  */
1144
1145 int
1146 solib_contains_address_p (const struct so_list *const solib,
1147                           CORE_ADDR address)
1148 {
1149   struct target_section *p;
1150
1151   for (p = solib->sections; p < solib->sections_end; p++)
1152     if (p->addr <= address && address < p->endaddr)
1153       return 1;
1154
1155   return 0;
1156 }
1157
1158 /* If ADDRESS is in a shared lib in program space PSPACE, return its
1159    name.
1160
1161    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or not a
1162    particular address is within the mapped address space of a shared
1163    library.
1164
1165    For example, this routine is called at one point to disable
1166    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1167    mapped in.  */
1168
1169 char *
1170 solib_name_from_address (struct program_space *pspace, CORE_ADDR address)
1171 {
1172   struct so_list *so = NULL;
1173
1174   for (so = pspace->so_list; so; so = so->next)
1175     if (solib_contains_address_p (so, address))
1176       return (so->so_name);
1177
1178   return (0);
1179 }
1180
1181 /* Return whether the data starting at VADDR, size SIZE, must be kept
1182    in a core file for shared libraries loaded before "gcore" is used
1183    to be handled correctly when the core file is loaded.  This only
1184    applies when the section would otherwise not be kept in the core
1185    file (in particular, for readonly sections).  */
1186
1187 int
1188 solib_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
1189 {
1190   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1191
1192   if (ops->keep_data_in_core)
1193     return ops->keep_data_in_core (vaddr, size);
1194   else
1195     return 0;
1196 }
1197
1198 /* Called by free_all_symtabs */
1199
1200 void
1201 clear_solib (void)
1202 {
1203   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1204
1205   disable_breakpoints_in_shlibs ();
1206
1207   while (so_list_head)
1208     {
1209       struct so_list *so = so_list_head;
1210
1211       so_list_head = so->next;
1212       observer_notify_solib_unloaded (so);
1213       remove_target_sections (so);
1214       free_so (so);
1215     }
1216
1217   ops->clear_solib ();
1218 }
1219
1220 /* Shared library startup support.  When GDB starts up the inferior,
1221    it nurses it along (through the shell) until it is ready to execute
1222    its first instruction.  At this point, this function gets
1223    called.  */
1224
1225 void
1226 solib_create_inferior_hook (int from_tty)
1227 {
1228   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1229
1230   ops->solib_create_inferior_hook (from_tty);
1231 }
1232
1233 /* Check to see if an address is in the dynamic loader's dynamic
1234    symbol resolution code.  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
1235
1236 int
1237 in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1238 {
1239   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1240
1241   return ops->in_dynsym_resolve_code (pc);
1242 }
1243
1244 /* Implements the "sharedlibrary" command.  */
1245
1246 static void
1247 sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1248 {
1249   dont_repeat ();
1250   solib_add (args, from_tty, 1);
1251 }
1252
1253 /* Implements the command "nosharedlibrary", which discards symbols
1254    that have been auto-loaded from shared libraries.  Symbols from
1255    shared libraries that were added by explicit request of the user
1256    are not discarded.  Also called from remote.c.  */
1257
1258 void
1259 no_shared_libraries (char *ignored, int from_tty)
1260 {
1261   /* The order of the two routines below is important: clear_solib notifies
1262      the solib_unloaded observers, and some of these observers might need
1263      access to their associated objfiles.  Therefore, we can not purge the
1264      solibs' objfiles before clear_solib has been called.  */
1265
1266   clear_solib ();
1267   objfile_purge_solibs ();
1268 }
1269
1270 /* See solib.h.  */
1271
1272 void
1273 update_solib_breakpoints (void)
1274 {
1275   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1276
1277   if (ops->update_breakpoints != NULL)
1278     ops->update_breakpoints ();
1279 }
1280
1281 /* See solib.h.  */
1282
1283 void
1284 handle_solib_event (void)
1285 {
1286   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1287
1288   if (ops->handle_event != NULL)
1289     ops->handle_event ();
1290
1291   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
1292
1293   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
1294      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
1295      produced by breakpoint_re_set.  */
1296   target_terminal_ours_for_output ();
1297   solib_add (NULL, 0, auto_solib_add);
1298   target_terminal_inferior ();
1299 }
1300
1301 /* Reload shared libraries, but avoid reloading the same symbol file
1302    we already have loaded.  */
1303
1304 static void
1305 reload_shared_libraries_1 (int from_tty)
1306 {
1307   struct so_list *so;
1308   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1309
1310   if (print_symbol_loading_p (from_tty, 0, 0))
1311     printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries.\n"));
1312
1313   for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1314     {
1315       char *filename, *found_pathname = NULL;
1316       int was_loaded = so->symbols_loaded;
1317       symfile_add_flags add_flags = SYMFILE_DEFER_BP_RESET;
1318
1319       if (from_tty)
1320         add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
1321
1322       filename = tilde_expand (so->so_original_name);
1323       make_cleanup (xfree, filename);
1324       gdb_bfd_ref_ptr abfd (solib_bfd_open (filename));
1325       if (abfd != NULL)
1326         {
1327           found_pathname = xstrdup (bfd_get_filename (abfd.get ()));
1328           make_cleanup (xfree, found_pathname);
1329         }
1330
1331       /* If this shared library is no longer associated with its previous
1332          symbol file, close that.  */
1333       if ((found_pathname == NULL && was_loaded)
1334           || (found_pathname != NULL
1335               && filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1336         {
1337           if (so->objfile && ! (so->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1338               && !solib_used (so))
1339             free_objfile (so->objfile);
1340           remove_target_sections (so);
1341           clear_so (so);
1342         }
1343
1344       /* If this shared library is now associated with a new symbol
1345          file, open it.  */
1346       if (found_pathname != NULL
1347           && (!was_loaded
1348               || filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1349         {
1350           int got_error = 0;
1351
1352           TRY
1353             {
1354               solib_map_sections (so);
1355             }
1356
1357           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
1358             {
1359               exception_fprintf (gdb_stderr, e,
1360                                  _("Error while mapping "
1361                                    "shared library sections:\n"));
1362               got_error = 1;
1363             }
1364           END_CATCH
1365
1366             if (!got_error
1367                 && (auto_solib_add || was_loaded || libpthread_solib_p (so)))
1368               solib_read_symbols (so, add_flags);
1369         }
1370     }
1371
1372   do_cleanups (old_chain);
1373 }
1374
1375 static void
1376 reload_shared_libraries (char *ignored, int from_tty,
1377                          struct cmd_list_element *e)
1378 {
1379   const struct target_so_ops *ops;
1380
1381   reload_shared_libraries_1 (from_tty);
1382
1383   ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1384
1385   /* Creating inferior hooks here has two purposes.  First, if we reload 
1386      shared libraries then the address of solib breakpoint we've computed
1387      previously might be no longer valid.  For example, if we forgot to set
1388      solib-absolute-prefix and are setting it right now, then the previous
1389      breakpoint address is plain wrong.  Second, installing solib hooks
1390      also implicitly figures were ld.so is and loads symbols for it.
1391      Absent this call, if we've just connected to a target and set 
1392      solib-absolute-prefix or solib-search-path, we'll lose all information
1393      about ld.so.  */
1394   if (target_has_execution)
1395     {
1396       /* Reset or free private data structures not associated with
1397          so_list entries.  */
1398       ops->clear_solib ();
1399
1400       /* Remove any previous solib event breakpoint.  This is usually
1401          done in common code, at breakpoint_init_inferior time, but
1402          we're not really starting up the inferior here.  */
1403       remove_solib_event_breakpoints ();
1404
1405       solib_create_inferior_hook (from_tty);
1406     }
1407
1408   /* Sometimes the platform-specific hook loads initial shared
1409      libraries, and sometimes it doesn't.  If it doesn't FROM_TTY will be
1410      incorrectly 0 but such solib targets should be fixed anyway.  If we
1411      made all the inferior hook methods consistent, this call could be
1412      removed.  Call it only after the solib target has been initialized by
1413      solib_create_inferior_hook.  */
1414
1415   solib_add (NULL, 0, auto_solib_add);
1416
1417   breakpoint_re_set ();
1418
1419   /* We may have loaded or unloaded debug info for some (or all)
1420      shared libraries.  However, frames may still reference them.  For
1421      example, a frame's unwinder might still point at DWARF FDE
1422      structures that are now freed.  Also, getting new symbols may
1423      change our opinion about what is frameless.  */
1424   reinit_frame_cache ();
1425 }
1426
1427 /* Wrapper for reload_shared_libraries that replaces "remote:"
1428    at the start of gdb_sysroot with "target:".  */
1429
1430 static void
1431 gdb_sysroot_changed (char *ignored, int from_tty,
1432                      struct cmd_list_element *e)
1433 {
1434   const char *old_prefix = "remote:";
1435   const char *new_prefix = TARGET_SYSROOT_PREFIX;
1436
1437   if (startswith (gdb_sysroot, old_prefix))
1438     {
1439       static int warning_issued = 0;
1440
1441       gdb_assert (strlen (old_prefix) == strlen (new_prefix));
1442       memcpy (gdb_sysroot, new_prefix, strlen (new_prefix));
1443
1444       if (!warning_issued)
1445         {
1446           warning (_("\"%s\" is deprecated, use \"%s\" instead."),
1447                    old_prefix, new_prefix);
1448           warning (_("sysroot set to \"%s\"."), gdb_sysroot);
1449
1450           warning_issued = 1;
1451         }
1452     }
1453
1454   reload_shared_libraries (ignored, from_tty, e);
1455 }
1456
1457 static void
1458 show_auto_solib_add (struct ui_file *file, int from_tty,
1459                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1460 {
1461   fprintf_filtered (file, _("Autoloading of shared library symbols is %s.\n"),
1462                     value);
1463 }
1464
1465
1466 /* Handler for library-specific lookup of global symbol NAME in OBJFILE.  Call
1467    the library-specific handler if it is installed for the current target.  */
1468
1469 struct block_symbol
1470 solib_global_lookup (struct objfile *objfile,
1471                      const char *name,
1472                      const domain_enum domain)
1473 {
1474   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1475
1476   if (ops->lookup_lib_global_symbol != NULL)
1477     return ops->lookup_lib_global_symbol (objfile, name, domain);
1478   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1479 }
1480
1481 /* Lookup the value for a specific symbol from dynamic symbol table.  Look
1482    up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine
1483    whether to pick up a symbol.  DATA is the input of this callback
1484    function.  Return NULL if symbol is not found.  */
1485
1486 CORE_ADDR
1487 gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (bfd *abfd,
1488                                    int (*match_sym) (const asymbol *,
1489                                                      const void *),
1490                                    const void *data)
1491 {
1492   long storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
1493   CORE_ADDR symaddr = 0;
1494
1495   if (storage_needed > 0)
1496     {
1497       unsigned int i;
1498
1499       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1500       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1501       unsigned int number_of_symbols =
1502         bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
1503
1504       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1505         {
1506           asymbol *sym  = *symbol_table++;
1507
1508           if (match_sym (sym, data))
1509             {
1510               struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
1511               symaddr = sym->value;
1512
1513               /* Some ELF targets fiddle with addresses of symbols they
1514                  consider special.  They use minimal symbols to do that
1515                  and this is needed for correct breakpoint placement,
1516                  but we do not have full data here to build a complete
1517                  minimal symbol, so just set the address and let the
1518                  targets cope with that.  */
1519               if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
1520                   && gdbarch_elf_make_msymbol_special_p (gdbarch))
1521                 {
1522                   struct minimal_symbol msym;
1523
1524                   memset (&msym, 0, sizeof (msym));
1525                   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msym, symaddr);
1526                   gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, &msym);
1527                   symaddr = MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msym);
1528                 }
1529
1530               /* BFD symbols are section relative.  */
1531               symaddr += sym->section->vma;
1532               break;
1533             }
1534         }
1535       do_cleanups (back_to);
1536     }
1537
1538   return symaddr;
1539 }
1540
1541 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table.  Look up symbol
1542    from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine whether to pick
1543    up a symbol.  DATA is the input of this callback function.  Return NULL
1544    if symbol is not found.  */
1545
1546 static CORE_ADDR
1547 bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (bfd *abfd,
1548                                    int (*match_sym) (const asymbol *,
1549                                                      const void *),
1550                                    const void *data)
1551 {
1552   long storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
1553   CORE_ADDR symaddr = 0;
1554
1555   if (storage_needed > 0)
1556     {
1557       unsigned int i;
1558       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1559       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1560       unsigned int number_of_symbols =
1561         bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, symbol_table);
1562
1563       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1564         {
1565           asymbol *sym = *symbol_table++;
1566
1567           if (match_sym (sym, data))
1568             {
1569               /* BFD symbols are section relative.  */
1570               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1571               break;
1572             }
1573         }
1574       do_cleanups (back_to);
1575     }
1576   return symaddr;
1577 }
1578
1579 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table and dynamic
1580    symbol table.  Look up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback
1581    function to determine whether to pick up a symbol.  DATA is the
1582    input of this callback function.  Return NULL if symbol is not
1583    found.  */
1584
1585 CORE_ADDR
1586 gdb_bfd_lookup_symbol (bfd *abfd,
1587                        int (*match_sym) (const asymbol *, const void *),
1588                        const void *data)
1589 {
1590   CORE_ADDR symaddr = gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (abfd, match_sym, data);
1591
1592   /* On FreeBSD, the dynamic linker is stripped by default.  So we'll
1593      have to check the dynamic string table too.  */
1594   if (symaddr == 0)
1595     symaddr = bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (abfd, match_sym, data);
1596
1597   return symaddr;
1598 }
1599
1600 /* SO_LIST_HEAD may contain user-loaded object files that can be removed
1601    out-of-band by the user.  So upon notification of free_objfile remove
1602    all references to any user-loaded file that is about to be freed.  */
1603
1604 static void
1605 remove_user_added_objfile (struct objfile *objfile)
1606 {
1607   struct so_list *so;
1608
1609   if (objfile != 0 && objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1610     {
1611       for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1612         if (so->objfile == objfile)
1613           so->objfile = NULL;
1614     }
1615 }
1616
1617 extern initialize_file_ftype _initialize_solib; /* -Wmissing-prototypes */
1618
1619 void
1620 _initialize_solib (void)
1621 {
1622   solib_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_init);
1623
1624   observer_attach_free_objfile (remove_user_added_objfile);
1625
1626   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1627            _("Load shared object library symbols for files matching REGEXP."));
1628   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1629             _("Status of loaded shared object libraries."));
1630   add_info_alias ("dll", "sharedlibrary", 1);
1631   add_com ("nosharedlibrary", class_files, no_shared_libraries,
1632            _("Unload all shared object library symbols."));
1633
1634   add_setshow_boolean_cmd ("auto-solib-add", class_support,
1635                            &auto_solib_add, _("\
1636 Set autoloading of shared library symbols."), _("\
1637 Show autoloading of shared library symbols."), _("\
1638 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1639 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
1640 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
1641 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using \
1642 `sharedlibrary'."),
1643                            NULL,
1644                            show_auto_solib_add,
1645                            &setlist, &showlist);
1646
1647   add_setshow_optional_filename_cmd ("sysroot", class_support,
1648                                      &gdb_sysroot, _("\
1649 Set an alternate system root."), _("\
1650 Show the current system root."), _("\
1651 The system root is used to load absolute shared library symbol files.\n\
1652 For other (relative) files, you can add directories using\n\
1653 `set solib-search-path'."),
1654                                      gdb_sysroot_changed,
1655                                      NULL,
1656                                      &setlist, &showlist);
1657
1658   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1659                  &setlist);
1660   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1661                  &showlist);
1662
1663   add_setshow_optional_filename_cmd ("solib-search-path", class_support,
1664                                      &solib_search_path, _("\
1665 Set the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1666                                      _("\
1667 Show the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1668                                      _("\
1669 This takes precedence over the environment variables \
1670 PATH and LD_LIBRARY_PATH."),
1671                                      reload_shared_libraries,
1672                                      show_solib_search_path,
1673                                      &setlist, &showlist);
1674 }