PR 10400
[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
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
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 struct target_so_ops *
66 solib_ops (struct gdbarch *gdbarch)
67 {
68   struct target_so_ops **ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
69   return *ops;
70 }
71
72 /* Set the solib operations for GDBARCH to NEW_OPS.  */
73
74 void
75 set_solib_ops (struct gdbarch *gdbarch, struct target_so_ops *new_ops)
76 {
77   struct target_so_ops **ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
78   *ops = new_ops;
79 }
80 \f
81
82 /* external data declarations */
83
84 /* FIXME: gdbarch needs to control this variable, or else every
85    configuration needs to call set_solib_ops.  */
86 struct target_so_ops *current_target_so_ops;
87
88 /* local data declarations */
89
90 static struct so_list *so_list_head;    /* List of known shared objects */
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, _("\
103 The search path for loading non-absolute shared library symbol files is %s.\n"),
104                     value);
105 }
106
107 /*
108
109    GLOBAL FUNCTION
110
111    solib_find -- Find a shared library file.
112
113    SYNOPSIS
114
115    char *solib_find (char *in_pathname, int *fd);
116
117    DESCRIPTION
118
119    Global variable GDB_SYSROOT is used as a prefix directory
120    to search for shared libraries if they have an absolute path.
121
122    Global variable SOLIB_SEARCH_PATH is used as a prefix directory
123    (or set of directories, as in LD_LIBRARY_PATH) to search for all
124    shared libraries if not found in GDB_SYSROOT.
125
126    Search algorithm:
127    * If there is a gdb_sysroot and path is absolute:
128    *   Search for gdb_sysroot/path.
129    * else
130    *   Look for it literally (unmodified).
131    * Look in SOLIB_SEARCH_PATH.
132    * If available, use target defined search function.
133    * If gdb_sysroot is NOT set, perform the following two searches:
134    *   Look in inferior's $PATH.
135    *   Look in inferior's $LD_LIBRARY_PATH.
136    *   
137    * The last check avoids doing this search when targetting remote
138    * machines since gdb_sysroot will almost always be set.
139
140    RETURNS
141
142    Full pathname of the shared library file, or NULL if not found.
143    (The pathname is malloc'ed; it needs to be freed by the caller.)
144    *FD is set to either -1 or an open file handle for the library.  */
145
146 char *
147 solib_find (char *in_pathname, int *fd)
148 {
149   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
150   int found_file = -1;
151   char *temp_pathname = NULL;
152   int gdb_sysroot_is_empty;
153
154   gdb_sysroot_is_empty = (gdb_sysroot == NULL || *gdb_sysroot == 0);
155
156   if (! IS_ABSOLUTE_PATH (in_pathname) || gdb_sysroot_is_empty)
157     temp_pathname = in_pathname;
158   else
159     {
160       int prefix_len = strlen (gdb_sysroot);
161
162       /* Remove trailing slashes from absolute prefix.  */
163       while (prefix_len > 0
164              && IS_DIR_SEPARATOR (gdb_sysroot[prefix_len - 1]))
165         prefix_len--;
166
167       /* Cat the prefixed pathname together.  */
168       temp_pathname = alloca (prefix_len + strlen (in_pathname) + 1);
169       strncpy (temp_pathname, gdb_sysroot, prefix_len);
170       temp_pathname[prefix_len] = '\0';
171       strcat (temp_pathname, in_pathname);
172     }
173
174   /* Handle remote files.  */
175   if (remote_filename_p (temp_pathname))
176     {
177       *fd = -1;
178       return xstrdup (temp_pathname);
179     }
180
181   /* Now see if we can open it.  */
182   found_file = open (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
183
184   /* We try to find the library in various ways.  After each attempt
185      (except for the one above), either found_file >= 0 and
186      temp_pathname is a malloc'd string, or found_file < 0 and
187      temp_pathname does not point to storage that needs to be
188      freed.  */
189
190     if (found_file < 0)
191       temp_pathname = NULL;
192     else
193       temp_pathname = xstrdup (temp_pathname);
194
195   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name is
196      absolute at this point, make it relative.  (openp will try and open the
197      file according to its absolute path otherwise, which is not what we want.)
198      Affects subsequent searches for this solib.  */
199   if (found_file < 0 && IS_ABSOLUTE_PATH (in_pathname))
200     {
201       /* First, get rid of any drive letters etc.  */
202       while (!IS_DIR_SEPARATOR (*in_pathname))
203         in_pathname++;
204
205       /* Next, get rid of all leading dir separators.  */
206       while (IS_DIR_SEPARATOR (*in_pathname))
207         in_pathname++;
208     }
209   
210   /* If not found, search the solib_search_path (if any).  */
211   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
212     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
213                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
214   
215   /* If not found, next search the solib_search_path (if any) for the basename
216      only (ignoring the path).  This is to allow reading solibs from a path
217      that differs from the opened path.  */
218   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
219     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
220                         lbasename (in_pathname), O_RDONLY | O_BINARY,
221                         &temp_pathname);
222
223   /* If not found, try to use target supplied solib search method */
224   if (found_file < 0 && ops->find_and_open_solib)
225     found_file = ops->find_and_open_solib (in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
226                                            &temp_pathname);
227
228   /* If not found, next search the inferior's $PATH environment variable. */
229   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
230     found_file = openp (get_in_environ (inferior_environ, "PATH"),
231                         OPF_TRY_CWD_FIRST, in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
232                         &temp_pathname);
233
234   /* If not found, next search the inferior's $LD_LIBRARY_PATH 
235      environment variable. */
236   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
237     found_file = openp (get_in_environ (inferior_environ, "LD_LIBRARY_PATH"),
238                         OPF_TRY_CWD_FIRST, in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
239                         &temp_pathname);
240
241   *fd = found_file;
242   return temp_pathname;
243 }
244
245 /* Open and return a BFD for the shared library PATHNAME.  If FD is not -1,
246    it is used as file handle to open the file.  Throws an error if the file
247    could not be opened.  Handles both local and remote file access.
248
249    PATHNAME must be malloc'ed by the caller.  If successful, the new BFD's
250    name will point to it.  If unsuccessful, PATHNAME will be freed and the
251    FD will be closed (unless FD was -1).  */
252
253 bfd *
254 solib_bfd_fopen (char *pathname, int fd)
255 {
256   bfd *abfd;
257
258   if (remote_filename_p (pathname))
259     {
260       gdb_assert (fd == -1);
261       abfd = remote_bfd_open (pathname, gnutarget);
262     }
263   else
264     {
265       abfd = bfd_fopen (pathname, gnutarget, FOPEN_RB, fd);
266
267       if (abfd)
268         bfd_set_cacheable (abfd, 1);
269       else if (fd != -1)
270         close (fd);
271     }
272
273   if (!abfd)
274     {
275       make_cleanup (xfree, pathname);
276       error (_("Could not open `%s' as an executable file: %s"),
277              pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
278     }
279
280   return abfd;
281 }
282
283 /* Find shared library PATHNAME and open a BFD for it.  */
284
285 bfd *
286 solib_bfd_open (char *pathname)
287 {
288   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
289   char *found_pathname;
290   int found_file;
291   bfd *abfd;
292   const struct bfd_arch_info *b;
293
294   /* Use target-specific override if present.  */
295   if (ops->bfd_open)
296     return ops->bfd_open (pathname);
297
298   /* Search for shared library file.  */
299   found_pathname = solib_find (pathname, &found_file);
300   if (found_pathname == NULL)
301     perror_with_name (pathname);
302
303   /* Open bfd for shared library.  */
304   abfd = solib_bfd_fopen (found_pathname, found_file);
305
306   /* Check bfd format.  */
307   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
308     {
309       bfd_close (abfd);
310       make_cleanup (xfree, found_pathname);
311       error (_("`%s': not in executable format: %s"),
312              found_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
313     }
314
315   /* Check bfd arch.  */
316   b = gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch);
317   if (b->compatible (b, bfd_get_arch_info (abfd)) != b)
318     warning (_("`%s': Shared library architecture %s is not compatible "
319                "with target architecture %s."), found_pathname,
320              bfd_get_arch_info (abfd)->printable_name, b->printable_name);
321
322   return abfd;
323 }
324
325
326 /*
327
328    LOCAL FUNCTION
329
330    solib_map_sections -- open bfd and build sections for shared lib
331
332    SYNOPSIS
333
334    static int solib_map_sections (struct so_list *so)
335
336    DESCRIPTION
337
338    Given a pointer to one of the shared objects in our list
339    of mapped objects, use the recorded name to open a bfd
340    descriptor for the object, build a section table, and then
341    relocate all the section addresses by the base address at
342    which the shared object was mapped.
343
344    FIXMES
345
346    In most (all?) cases the shared object file name recorded in the
347    dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
348    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
349    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
350    expansion stuff?).
351  */
352
353 static int
354 solib_map_sections (void *arg)
355 {
356   struct so_list *so = (struct so_list *) arg;  /* catch_errors bogon */
357   char *filename;
358   struct target_section *p;
359   struct cleanup *old_chain;
360   bfd *abfd;
361
362   filename = tilde_expand (so->so_name);
363   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
364   abfd = solib_bfd_open (filename);
365   do_cleanups (old_chain);
366
367   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
368   so->abfd = abfd;
369
370   /* copy full path name into so_name, so that later symbol_file_add
371      can find it */
372   if (strlen (bfd_get_filename (abfd)) >= SO_NAME_MAX_PATH_SIZE)
373     error (_("Shared library file name is too long."));
374   strcpy (so->so_name, bfd_get_filename (abfd));
375
376   if (build_section_table (abfd, &so->sections, &so->sections_end))
377     {
378       error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
379              bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
380     }
381
382   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
383     {
384       struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
385
386       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
387          object's file by the base address to which the object was actually
388          mapped. */
389       ops->relocate_section_addresses (so, p);
390
391       /* If the target didn't provide information about the address
392          range of the shared object, assume we want the location of
393          the .text section.  */
394       if (so->addr_low == 0 && so->addr_high == 0
395           && strcmp (p->the_bfd_section->name, ".text") == 0)
396         {
397           so->addr_low = p->addr;
398           so->addr_high = p->endaddr;
399         }
400     }
401
402   return (1);
403 }
404
405 /* LOCAL FUNCTION
406
407    free_so --- free a `struct so_list' object
408
409    SYNOPSIS
410
411    void free_so (struct so_list *so)
412
413    DESCRIPTION
414
415    Free the storage associated with the `struct so_list' object SO.
416    If we have opened a BFD for SO, close it.  
417
418    The caller is responsible for removing SO from whatever list it is
419    a member of.  If we have placed SO's sections in some target's
420    section table, the caller is responsible for removing them.
421
422    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
423    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
424    responsible for taking care of that.  */
425
426 void
427 free_so (struct so_list *so)
428 {
429   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
430   char *bfd_filename = 0;
431
432   if (so->sections)
433     xfree (so->sections);
434       
435   if (so->abfd)
436     {
437       bfd_filename = bfd_get_filename (so->abfd);
438       if (! bfd_close (so->abfd))
439         warning (_("cannot close \"%s\": %s"),
440                  bfd_filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
441     }
442
443   if (bfd_filename)
444     xfree (bfd_filename);
445
446   ops->free_so (so);
447
448   xfree (so);
449 }
450
451
452 /* Return address of first so_list entry in master shared object list.  */
453 struct so_list *
454 master_so_list (void)
455 {
456   return so_list_head;
457 }
458
459 static void
460 symbol_add_stub (struct so_list *so, int flags)
461 {
462   struct section_addr_info *sap;
463
464   /* Have we already loaded this shared object?  */
465   ALL_OBJFILES (so->objfile)
466     {
467       if (strcmp (so->objfile->name, so->so_name) == 0)
468         return;
469     }
470
471   sap = build_section_addr_info_from_section_table (so->sections,
472                                                     so->sections_end);
473
474   so->objfile = symbol_file_add_from_bfd (so->abfd, flags,
475                                           sap, OBJF_SHARED | OBJF_KEEPBFD);
476   free_section_addr_info (sap);
477
478   return;
479 }
480
481 /* Read in symbols for shared object SO.  If SYMFILE_VERBOSE is set in FLAGS,
482    be chatty about it.  Return non-zero if any symbols were actually
483    loaded.  */
484
485 int
486 solib_read_symbols (struct so_list *so, int flags)
487 {
488   const int from_tty = flags & SYMFILE_VERBOSE;
489
490   if (so->symbols_loaded)
491     {
492       if (from_tty)
493         printf_unfiltered (_("Symbols already loaded for %s\n"), so->so_name);
494     }
495   else if (so->abfd == NULL)
496     {
497       if (from_tty)
498         printf_unfiltered (_("Symbol file not found for %s\n"), so->so_name);
499     }
500   else
501     {
502       volatile struct gdb_exception exception;
503       TRY_CATCH (exception, RETURN_MASK_ALL)
504         {
505           symbol_add_stub (so, flags);
506         }
507       if (exception.reason != 0)
508         {
509           exception_fprintf (gdb_stderr, exception,
510                              "Error while reading shared library symbols:\n");
511           return 0;
512         }
513       if (from_tty && print_symbol_loading)
514         printf_unfiltered (_("Loaded symbols for %s\n"), so->so_name);
515       so->symbols_loaded = 1;
516       return 1;
517     }
518
519   return 0;
520 }
521
522 /* LOCAL FUNCTION
523
524    update_solib_list --- synchronize GDB's shared object list with inferior's
525
526    SYNOPSIS
527
528    void update_solib_list (int from_tty, struct target_ops *TARGET)
529
530    Extract the list of currently loaded shared objects from the
531    inferior, and compare it with the list of shared objects currently
532    in GDB's so_list_head list.  Edit so_list_head to bring it in sync
533    with the inferior's new list.
534
535    If we notice that the inferior has unloaded some shared objects,
536    free any symbolic info GDB had read about those shared objects.
537
538    Don't load symbolic info for any new shared objects; just add them
539    to the list, and leave their symbols_loaded flag clear.
540
541    If FROM_TTY is non-null, feel free to print messages about what
542    we're doing.
543
544    If TARGET is non-null, add the sections of all new shared objects
545    to TARGET's section table.  Note that this doesn't remove any
546    sections for shared objects that have been unloaded, and it
547    doesn't check to see if the new shared objects are already present in
548    the section table.  But we only use this for core files and
549    processes we've just attached to, so that's okay.  */
550
551 static void
552 update_solib_list (int from_tty, struct target_ops *target)
553 {
554   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
555   struct so_list *inferior = ops->current_sos();
556   struct so_list *gdb, **gdb_link;
557
558   /* We can reach here due to changing solib-search-path or the
559      sysroot, before having any inferior.  */
560   if (target_has_execution && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
561     {
562       struct inferior *inf = current_inferior ();
563
564       /* If we are attaching to a running process for which we
565          have not opened a symbol file, we may be able to get its
566          symbols now!  */
567       if (inf->attach_flag && symfile_objfile == NULL)
568         catch_errors (ops->open_symbol_file_object, &from_tty,
569                       "Error reading attached process's symbol file.\n",
570                       RETURN_MASK_ALL);
571     }
572
573   /* GDB and the inferior's dynamic linker each maintain their own
574      list of currently loaded shared objects; we want to bring the
575      former in sync with the latter.  Scan both lists, seeing which
576      shared objects appear where.  There are three cases:
577
578      - A shared object appears on both lists.  This means that GDB
579      knows about it already, and it's still loaded in the inferior.
580      Nothing needs to happen.
581
582      - A shared object appears only on GDB's list.  This means that
583      the inferior has unloaded it.  We should remove the shared
584      object from GDB's tables.
585
586      - A shared object appears only on the inferior's list.  This
587      means that it's just been loaded.  We should add it to GDB's
588      tables.
589
590      So we walk GDB's list, checking each entry to see if it appears
591      in the inferior's list too.  If it does, no action is needed, and
592      we remove it from the inferior's list.  If it doesn't, the
593      inferior has unloaded it, and we remove it from GDB's list.  By
594      the time we're done walking GDB's list, the inferior's list
595      contains only the new shared objects, which we then add.  */
596
597   gdb = so_list_head;
598   gdb_link = &so_list_head;
599   while (gdb)
600     {
601       struct so_list *i = inferior;
602       struct so_list **i_link = &inferior;
603
604       /* Check to see whether the shared object *gdb also appears in
605          the inferior's current list.  */
606       while (i)
607         {
608           if (ops->same)
609             {
610               if (ops->same (gdb, i))
611                 break;
612             }
613           else
614             {
615               if (! strcmp (gdb->so_original_name, i->so_original_name))
616                 break;        
617             }
618
619           i_link = &i->next;
620           i = *i_link;
621         }
622
623       /* If the shared object appears on the inferior's list too, then
624          it's still loaded, so we don't need to do anything.  Delete
625          it from the inferior's list, and leave it on GDB's list.  */
626       if (i)
627         {
628           *i_link = i->next;
629           free_so (i);
630           gdb_link = &gdb->next;
631           gdb = *gdb_link;
632         }
633
634       /* If it's not on the inferior's list, remove it from GDB's tables.  */
635       else
636         {
637           /* Notify any observer that the shared object has been
638              unloaded before we remove it from GDB's tables.  */
639           observer_notify_solib_unloaded (gdb);
640
641           *gdb_link = gdb->next;
642
643           /* Unless the user loaded it explicitly, free SO's objfile.  */
644           if (gdb->objfile && ! (gdb->objfile->flags & OBJF_USERLOADED))
645             free_objfile (gdb->objfile);
646
647           /* Some targets' section tables might be referring to
648              sections from so->abfd; remove them.  */
649           remove_target_sections (gdb->abfd);
650
651           free_so (gdb);
652           gdb = *gdb_link;
653         }
654     }
655
656   /* Now the inferior's list contains only shared objects that don't
657      appear in GDB's list --- those that are newly loaded.  Add them
658      to GDB's shared object list.  */
659   if (inferior)
660     {
661       struct so_list *i;
662
663       /* Add the new shared objects to GDB's list.  */
664       *gdb_link = inferior;
665
666       /* Fill in the rest of each of the `struct so_list' nodes.  */
667       for (i = inferior; i; i = i->next)
668         {
669           i->from_tty = from_tty;
670
671           /* Fill in the rest of the `struct so_list' node.  */
672           catch_errors (solib_map_sections, i,
673                         "Error while mapping shared library sections:\n",
674                         RETURN_MASK_ALL);
675
676           /* Add the shared object's sections to the current set of
677              file section tables.  Do this immediately after mapping
678              the object so that later nodes in the list can query this
679              object, as is needed in solib-osf.c.  */
680           add_target_sections (i->sections, i->sections_end);
681
682           /* Notify any observer that the shared object has been
683              loaded now that we've added it to GDB's tables.  */
684           observer_notify_solib_loaded (i);
685         }
686     }
687 }
688
689
690 /* Return non-zero if NAME is the libpthread shared library.
691
692    Uses a fairly simplistic heuristic approach where we check
693    the file name against "/libpthread".  This can lead to false
694    positives, but this should be good enough in practice.  */
695
696 int
697 libpthread_name_p (const char *name)
698 {
699   return (strstr (name, "/libpthread") != NULL);
700 }
701
702 /* Return non-zero if SO is the libpthread shared library.  */
703
704 static int
705 libpthread_solib_p (struct so_list *so)
706 {
707   return libpthread_name_p (so->so_name);
708 }
709
710 /* GLOBAL FUNCTION
711
712    solib_add -- read in symbol info for newly added shared libraries
713
714    SYNOPSIS
715
716    void solib_add (char *pattern, int from_tty, struct target_ops
717    *TARGET, int readsyms)
718
719    DESCRIPTION
720
721    Read in symbolic information for any shared objects whose names
722    match PATTERN.  (If we've already read a shared object's symbol
723    info, leave it alone.)  If PATTERN is zero, read them all.
724
725    If READSYMS is 0, defer reading symbolic information until later
726    but still do any needed low level processing.
727
728    FROM_TTY and TARGET are as described for update_solib_list, above.  */
729
730 void
731 solib_add (char *pattern, int from_tty, struct target_ops *target, int readsyms)
732 {
733   struct so_list *gdb;
734
735   if (pattern)
736     {
737       char *re_err = re_comp (pattern);
738
739       if (re_err)
740         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
741     }
742
743   update_solib_list (from_tty, target);
744
745   /* Walk the list of currently loaded shared libraries, and read
746      symbols for any that match the pattern --- or any whose symbols
747      aren't already loaded, if no pattern was given.  */
748   {
749     int any_matches = 0;
750     int loaded_any_symbols = 0;
751     const int flags =
752         SYMFILE_DEFER_BP_RESET | (from_tty ? SYMFILE_VERBOSE : 0);
753
754     for (gdb = so_list_head; gdb; gdb = gdb->next)
755       if (! pattern || re_exec (gdb->so_name))
756         {
757           /* Normally, we would read the symbols from that library
758              only if READSYMS is set.  However, we're making a small
759              exception for the pthread library, because we sometimes
760              need the library symbols to be loaded in order to provide
761              thread support (x86-linux for instance).  */
762           const int add_this_solib =
763             (readsyms || libpthread_solib_p (gdb));
764
765           any_matches = 1;
766           if (add_this_solib && solib_read_symbols (gdb, flags))
767             loaded_any_symbols = 1;
768         }
769
770     if (loaded_any_symbols)
771       breakpoint_re_set ();
772
773     if (from_tty && pattern && ! any_matches)
774       printf_unfiltered
775         ("No loaded shared libraries match the pattern `%s'.\n", pattern);
776
777     if (loaded_any_symbols)
778       {
779         struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
780
781         /* Getting new symbols may change our opinion about what is
782            frameless.  */
783         reinit_frame_cache ();
784
785         ops->special_symbol_handling ();
786       }
787   }
788 }
789
790
791 /*
792
793    LOCAL FUNCTION
794
795    info_sharedlibrary_command -- code for "info sharedlibrary"
796
797    SYNOPSIS
798
799    static void info_sharedlibrary_command ()
800
801    DESCRIPTION
802
803    Walk through the shared library list and print information
804    about each attached library.
805  */
806
807 static void
808 info_sharedlibrary_command (char *ignore, int from_tty)
809 {
810   struct so_list *so = NULL;    /* link map state variable */
811   int header_done = 0;
812   int addr_width;
813
814   /* "0x", a little whitespace, and two hex digits per byte of pointers.  */
815   addr_width = 4 + (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) / 4);
816
817   update_solib_list (from_tty, 0);
818
819   for (so = so_list_head; so; so = so->next)
820     {
821       if (so->so_name[0])
822         {
823           if (!header_done)
824             {
825               printf_unfiltered ("%-*s%-*s%-12s%s\n", addr_width, "From",
826                                  addr_width, "To", "Syms Read",
827                                  "Shared Object Library");
828               header_done++;
829             }
830
831           printf_unfiltered ("%-*s", addr_width,
832                              so->addr_high != 0
833                                ? hex_string_custom (
834                                    (LONGEST) so->addr_low,
835                                    addr_width - 4)
836                                : "");
837           printf_unfiltered ("%-*s", addr_width,
838                              so->addr_high != 0
839                                ? hex_string_custom (
840                                    (LONGEST) so->addr_high,
841                                    addr_width - 4)
842                                : "");
843           printf_unfiltered ("%-12s", so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
844           printf_unfiltered ("%s\n", so->so_name);
845         }
846     }
847   if (so_list_head == NULL)
848     {
849       printf_unfiltered (_("No shared libraries loaded at this time.\n"));
850     }
851 }
852
853 /* Return 1 if ADDRESS lies within SOLIB.  */
854
855 int
856 solib_contains_address_p (const struct so_list *const solib,
857                           CORE_ADDR address)
858 {
859   struct target_section *p;
860
861   for (p = solib->sections; p < solib->sections_end; p++)
862     if (p->addr <= address && address < p->endaddr)
863       return 1;
864
865   return 0;
866 }
867
868 /*
869
870    GLOBAL FUNCTION
871
872    solib_name_from_address -- if an address is in a shared lib, return
873    its name.
874
875    SYNOPSIS
876
877    char * solib_name_from_address (CORE_ADDR address)
878
879    DESCRIPTION
880
881    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or
882    not a particular address is within the mapped address space of
883    a shared library.
884
885    For example, this routine is called at one point to disable
886    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
887    mapped in.
888  */
889
890 char *
891 solib_name_from_address (CORE_ADDR address)
892 {
893   struct so_list *so = 0;       /* link map state variable */
894
895   for (so = so_list_head; so; so = so->next)
896     if (solib_contains_address_p (so, address))
897       return (so->so_name);
898
899   return (0);
900 }
901
902 /* Called by free_all_symtabs */
903
904 void
905 clear_solib (void)
906 {
907   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
908
909   /* This function is expected to handle ELF shared libraries.  It is
910      also used on Solaris, which can run either ELF or a.out binaries
911      (for compatibility with SunOS 4), both of which can use shared
912      libraries.  So we don't know whether we have an ELF executable or
913      an a.out executable until the user chooses an executable file.
914
915      ELF shared libraries don't get mapped into the address space
916      until after the program starts, so we'd better not try to insert
917      breakpoints in them immediately.  We have to wait until the
918      dynamic linker has loaded them; we'll hit a bp_shlib_event
919      breakpoint (look for calls to create_solib_event_breakpoint) when
920      it's ready.
921
922      SunOS shared libraries seem to be different --- they're present
923      as soon as the process begins execution, so there's no need to
924      put off inserting breakpoints.  There's also nowhere to put a
925      bp_shlib_event breakpoint, so if we put it off, we'll never get
926      around to it.
927
928      So: disable breakpoints only if we're using ELF shared libs.  */
929   if (exec_bfd != NULL
930       && bfd_get_flavour (exec_bfd) != bfd_target_aout_flavour)
931     disable_breakpoints_in_shlibs ();
932
933   while (so_list_head)
934     {
935       struct so_list *so = so_list_head;
936       so_list_head = so->next;
937       observer_notify_solib_unloaded (so);
938       if (so->abfd)
939         remove_target_sections (so->abfd);
940       free_so (so);
941     }
942
943   ops->clear_solib ();
944 }
945
946 /* GLOBAL FUNCTION
947
948    solib_create_inferior_hook -- shared library startup support
949
950    SYNOPSIS
951
952    void solib_create_inferior_hook ()
953
954    DESCRIPTION
955
956    When gdb starts up the inferior, it nurses it along (through the
957    shell) until it is ready to execute it's first instruction.  At this
958    point, this function gets called via expansion of the macro
959    SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK.  */
960
961 void
962 solib_create_inferior_hook (void)
963 {
964   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
965   ops->solib_create_inferior_hook();
966 }
967
968 /* GLOBAL FUNCTION
969
970    in_solib_dynsym_resolve_code -- check to see if an address is in
971                                    dynamic loader's dynamic symbol
972                                    resolution code
973
974    SYNOPSIS
975
976    int in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
977
978    DESCRIPTION
979
980    Determine if PC is in the dynamic linker's symbol resolution
981    code.  Return 1 if so, 0 otherwise.
982 */
983
984 int
985 in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
986 {
987   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
988   return ops->in_dynsym_resolve_code (pc);
989 }
990
991 /*
992
993    LOCAL FUNCTION
994
995    sharedlibrary_command -- handle command to explicitly add library
996
997    SYNOPSIS
998
999    static void sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1000
1001    DESCRIPTION
1002
1003  */
1004
1005 static void
1006 sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1007 {
1008   dont_repeat ();
1009   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0, 1);
1010 }
1011
1012 /* LOCAL FUNCTION
1013
1014    no_shared_libraries -- handle command to explicitly discard symbols
1015    from shared libraries.
1016
1017    DESCRIPTION
1018
1019    Implements the command "nosharedlibrary", which discards symbols
1020    that have been auto-loaded from shared libraries.  Symbols from
1021    shared libraries that were added by explicit request of the user
1022    are not discarded.  Also called from remote.c.  */
1023
1024 void
1025 no_shared_libraries (char *ignored, int from_tty)
1026 {
1027   /* The order of the two routines below is important: clear_solib notifies
1028      the solib_unloaded observers, and some of these observers might need
1029      access to their associated objfiles.  Therefore, we can not purge the
1030      solibs' objfiles before clear_solib has been called.  */
1031
1032   clear_solib ();
1033   objfile_purge_solibs ();
1034 }
1035
1036 static void
1037 reload_shared_libraries (char *ignored, int from_tty,
1038                          struct cmd_list_element *e)
1039 {
1040   no_shared_libraries (NULL, from_tty);
1041   solib_add (NULL, from_tty, NULL, auto_solib_add);
1042   /* Creating inferior hooks here has two purposes. First, if we reload 
1043      shared libraries then the address of solib breakpoint we've computed
1044      previously might be no longer valid.  For example, if we forgot to set
1045      solib-absolute-prefix and are setting it right now, then the previous
1046      breakpoint address is plain wrong.  Second, installing solib hooks
1047      also implicitly figures were ld.so is and loads symbols for it.
1048      Absent this call, if we've just connected to a target and set 
1049      solib-absolute-prefix or solib-search-path, we'll lose all information
1050      about ld.so.  */
1051   if (target_has_execution)
1052     {
1053 #ifdef SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK
1054       SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK (PIDGET (inferior_ptid));
1055 #else
1056       solib_create_inferior_hook ();
1057 #endif
1058     }
1059   /* We have unloaded and then reloaded debug info for all shared libraries.
1060      However, frames may still reference them, for example a frame's 
1061      unwinder might still point of DWARF FDE structures that are now freed.
1062      Reinit frame cache to avoid crashing.  */
1063   reinit_frame_cache ();
1064 }
1065
1066 static void
1067 show_auto_solib_add (struct ui_file *file, int from_tty,
1068                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1069 {
1070   fprintf_filtered (file, _("Autoloading of shared library symbols is %s.\n"),
1071                     value);
1072 }
1073
1074
1075 /* Handler for library-specific lookup of global symbol NAME in OBJFILE.  Call
1076    the library-specific handler if it is installed for the current target.  */
1077
1078 struct symbol *
1079 solib_global_lookup (const struct objfile *objfile,
1080                      const char *name,
1081                      const char *linkage_name,
1082                      const domain_enum domain)
1083 {
1084   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
1085
1086   if (ops->lookup_lib_global_symbol != NULL)
1087     return ops->lookup_lib_global_symbol (objfile, name, linkage_name, domain);
1088   return NULL;
1089 }
1090
1091
1092 extern initialize_file_ftype _initialize_solib; /* -Wmissing-prototypes */
1093
1094 void
1095 _initialize_solib (void)
1096 {
1097   struct cmd_list_element *c;
1098
1099   solib_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_init);
1100
1101   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1102            _("Load shared object library symbols for files matching REGEXP."));
1103   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1104             _("Status of loaded shared object libraries."));
1105   add_com ("nosharedlibrary", class_files, no_shared_libraries,
1106            _("Unload all shared object library symbols."));
1107
1108   add_setshow_boolean_cmd ("auto-solib-add", class_support,
1109                            &auto_solib_add, _("\
1110 Set autoloading of shared library symbols."), _("\
1111 Show autoloading of shared library symbols."), _("\
1112 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1113 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
1114 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
1115 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using `sharedlibrary'."),
1116                            NULL,
1117                            show_auto_solib_add,
1118                            &setlist, &showlist);
1119
1120   add_setshow_filename_cmd ("sysroot", class_support,
1121                             &gdb_sysroot, _("\
1122 Set an alternate system root."), _("\
1123 Show the current system root."), _("\
1124 The system root is used to load absolute shared library symbol files.\n\
1125 For other (relative) files, you can add directories using\n\
1126 `set solib-search-path'."),
1127                             reload_shared_libraries,
1128                             NULL,
1129                             &setlist, &showlist);
1130
1131   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1132                  &setlist);
1133   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1134                  &showlist);
1135
1136   add_setshow_optional_filename_cmd ("solib-search-path", class_support,
1137                                      &solib_search_path, _("\
1138 Set the search path for loading non-absolute shared library symbol files."), _("\
1139 Show the search path for loading non-absolute shared library symbol files."), _("\
1140 This takes precedence over the environment variables PATH and LD_LIBRARY_PATH."),
1141                                      reload_shared_libraries,
1142                                      show_solib_search_path,
1143                                      &setlist, &showlist);
1144 }