Fix colors in TUI mode in MS-Windows build with ncurses
[external/binutils.git] / gdb / solib.c
1 /* Handle shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2019 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 "common/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 "observable.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 "common/filestuff.h"
49 #include "source.h"
50
51 /* Architecture-specific operations.  */
52
53 /* Per-architecture data key.  */
54 static struct gdbarch_data *solib_data;
55
56 static void *
57 solib_init (struct obstack *obstack)
58 {
59   struct target_so_ops **ops;
60
61   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct target_so_ops *);
62   *ops = current_target_so_ops;
63   return ops;
64 }
65
66 static const struct target_so_ops *
67 solib_ops (struct gdbarch *gdbarch)
68 {
69   const struct target_so_ops **ops
70     = (const struct target_so_ops **) gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
71
72   return *ops;
73 }
74
75 /* Set the solib operations for GDBARCH to NEW_OPS.  */
76
77 void
78 set_solib_ops (struct gdbarch *gdbarch, const struct target_so_ops *new_ops)
79 {
80   const struct target_so_ops **ops
81     = (const struct target_so_ops **) gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
82
83   *ops = new_ops;
84 }
85 \f
86
87 /* external data declarations */
88
89 /* FIXME: gdbarch needs to control this variable, or else every
90    configuration needs to call set_solib_ops.  */
91 struct target_so_ops *current_target_so_ops;
92
93 /* Local function prototypes */
94
95 /* If non-empty, this is a search path for loading non-absolute shared library
96    symbol files.  This takes precedence over the environment variables PATH
97    and LD_LIBRARY_PATH.  */
98 static char *solib_search_path = NULL;
99 static void
100 show_solib_search_path (struct ui_file *file, int from_tty,
101                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
102 {
103   fprintf_filtered (file, _("The search path for loading non-absolute "
104                             "shared library symbol files is %s.\n"),
105                     value);
106 }
107
108 /* Same as HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM, but useable as an rvalue.  */
109 #if (HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM)
110 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 1
111 #else
112 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 0
113 #endif
114
115 /* Return the full pathname of a binary file (the main executable or a
116    shared library file), or NULL if not found.  If FD is non-NULL, *FD
117    is set to either -1 or an open file handle for the binary file.
118
119    Global variable GDB_SYSROOT is used as a prefix directory
120    to search for binary files if they have an absolute path.
121    If GDB_SYSROOT starts with "target:" and target filesystem
122    is the local filesystem then the "target:" prefix will be
123    stripped before the search starts.  This ensures that the
124    same search algorithm is used for local files regardless of
125    whether a "target:" prefix was used.
126
127    Global variable SOLIB_SEARCH_PATH is used as a prefix directory
128    (or set of directories, as in LD_LIBRARY_PATH) to search for all
129    shared libraries if not found in either the sysroot (if set) or
130    the local filesystem.  SOLIB_SEARCH_PATH is not used when searching
131    for the main executable.
132
133    Search algorithm:
134    * If a sysroot is set and path is absolute:
135    *   Search for sysroot/path.
136    * else
137    *   Look for it literally (unmodified).
138    * If IS_SOLIB is non-zero:
139    *   Look in SOLIB_SEARCH_PATH.
140    *   If available, use target defined search function.
141    * If NO sysroot is set, perform the following two searches:
142    *   Look in inferior's $PATH.
143    *   If IS_SOLIB is non-zero:
144    *     Look in inferior's $LD_LIBRARY_PATH.
145    *
146    * The last check avoids doing this search when targetting remote
147    * machines since a sysroot will almost always be set.
148 */
149
150 static gdb::unique_xmalloc_ptr<char>
151 solib_find_1 (const char *in_pathname, int *fd, int is_solib)
152 {
153   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
154   int found_file = -1;
155   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> temp_pathname;
156   const char *fskind = effective_target_file_system_kind ();
157   const char *sysroot = gdb_sysroot;
158   int prefix_len, orig_prefix_len;
159
160   /* If the absolute prefix starts with "target:" but the filesystem
161      accessed by the target_fileio_* methods is the local filesystem
162      then we strip the "target:" prefix now and work with the local
163      filesystem.  This ensures that the same search algorithm is used
164      for all local files regardless of whether a "target:" prefix was
165      used.  */
166   if (is_target_filename (sysroot) && target_filesystem_is_local ())
167     sysroot += strlen (TARGET_SYSROOT_PREFIX);
168
169   /* Strip any trailing slashes from the absolute prefix.  */
170   prefix_len = orig_prefix_len = strlen (sysroot);
171
172   while (prefix_len > 0 && IS_DIR_SEPARATOR (sysroot[prefix_len - 1]))
173     prefix_len--;
174
175   std::string sysroot_holder;
176   if (prefix_len == 0)
177     sysroot = NULL;
178   else if (prefix_len != orig_prefix_len)
179     {
180       sysroot_holder = std::string (sysroot, prefix_len);
181       sysroot = sysroot_holder.c_str ();
182     }
183
184   /* If we're on a non-DOS-based system, backslashes won't be
185      understood as directory separator, so, convert them to forward
186      slashes, iff we're supposed to handle DOS-based file system
187      semantics for target paths.  */
188   if (!DOS_BASED_FILE_SYSTEM && fskind == file_system_kind_dos_based)
189     {
190       char *p;
191
192       /* Avoid clobbering our input.  */
193       p = (char *) alloca (strlen (in_pathname) + 1);
194       strcpy (p, in_pathname);
195       in_pathname = p;
196
197       for (; *p; p++)
198         {
199           if (*p == '\\')
200             *p = '/';
201         }
202     }
203
204   /* Note, we're interested in IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH, not
205      IS_ABSOLUTE_PATH.  The latter is for host paths only, while
206      IN_PATHNAME is a target path.  For example, if we're supposed to
207      be handling DOS-like semantics we want to consider a
208      'c:/foo/bar.dll' path as an absolute path, even on a Unix box.
209      With such a path, before giving up on the sysroot, we'll try:
210
211        1st attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c:/foo/bar.dll
212        2nd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll
213        3rd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll
214   */
215
216   if (!IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname) || sysroot == NULL)
217     temp_pathname.reset (xstrdup (in_pathname));
218   else
219     {
220       int need_dir_separator;
221
222       /* Concatenate the sysroot and the target reported filename.  We
223          may need to glue them with a directory separator.  Cases to
224          consider:
225
226         | sysroot         | separator | in_pathname    |
227         |-----------------+-----------+----------------|
228         | /some/dir       | /         | c:/foo/bar.dll |
229         | /some/dir       |           | /foo/bar.dll   |
230         | target:         |           | c:/foo/bar.dll |
231         | target:         |           | /foo/bar.dll   |
232         | target:some/dir | /         | c:/foo/bar.dll |
233         | target:some/dir |           | /foo/bar.dll   |
234
235         IOW, we don't need to add a separator if IN_PATHNAME already
236         has one, or when the sysroot is exactly "target:".
237         There's no need to check for drive spec explicitly, as we only
238         get here if IN_PATHNAME is considered an absolute path.  */
239       need_dir_separator = !(IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[0])
240                              || strcmp (TARGET_SYSROOT_PREFIX, sysroot) == 0);
241
242       /* Cat the prefixed pathname together.  */
243       temp_pathname.reset (concat (sysroot,
244                                    need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
245                                    in_pathname, (char *) NULL));
246     }
247
248   /* Handle files to be accessed via the target.  */
249   if (is_target_filename (temp_pathname.get ()))
250     {
251       if (fd != NULL)
252         *fd = -1;
253       return temp_pathname;
254     }
255
256   /* Now see if we can open it.  */
257   found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname.get (), O_RDONLY | O_BINARY, 0);
258
259   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name has a
260      drive spec (e.g, c:/foo), try stripping ':' from the drive spec,
261      and retrying in the sysroot:
262        c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll.  */
263
264   if (found_file < 0
265       && sysroot != NULL
266       && HAS_TARGET_DRIVE_SPEC (fskind, in_pathname))
267     {
268       int need_dir_separator = !IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[2]);
269       char drive[2] = { in_pathname[0], '\0' };
270
271       temp_pathname.reset (concat (sysroot,
272                                    SLASH_STRING,
273                                    drive,
274                                    need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
275                                    in_pathname + 2, (char *) NULL));
276
277       found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname.get (),
278                                      O_RDONLY | O_BINARY, 0);
279       if (found_file < 0)
280         {
281           /* If the search in gdb_sysroot still failed, try fully
282              stripping the drive spec, and trying once more in the
283              sysroot before giving up.
284
285              c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll.  */
286
287           temp_pathname.reset (concat (sysroot,
288                                        need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
289                                        in_pathname + 2, (char *) NULL));
290
291           found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname.get (),
292                                          O_RDONLY | O_BINARY, 0);
293         }
294     }
295
296   /* We try to find the library in various ways.  After each attempt,
297      either found_file >= 0 and temp_pathname is a malloc'd string, or
298      found_file < 0 and temp_pathname does not point to storage that
299      needs to be freed.  */
300
301   if (found_file < 0)
302     temp_pathname.reset (NULL);
303
304   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name is
305      absolute at this point, make it relative.  (openp will try and open the
306      file according to its absolute path otherwise, which is not what we want.)
307      Affects subsequent searches for this solib.  */
308   if (found_file < 0 && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
309     {
310       /* First, get rid of any drive letters etc.  */
311       while (!IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
312         in_pathname++;
313
314       /* Next, get rid of all leading dir separators.  */
315       while (IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
316         in_pathname++;
317     }
318
319   /* If not found, and we're looking for a solib, search the
320      solib_search_path (if any).  */
321   if (is_solib && found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
322     found_file = openp (solib_search_path,
323                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
324                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
325
326   /* If not found, and we're looking for a solib, next search the
327      solib_search_path (if any) for the basename only (ignoring the
328      path).  This is to allow reading solibs from a path that differs
329      from the opened path.  */
330   if (is_solib && found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
331     found_file = openp (solib_search_path,
332                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
333                         target_lbasename (fskind, in_pathname),
334                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
335
336   /* If not found, and we're looking for a solib, try to use target
337      supplied solib search method.  */
338   if (is_solib && found_file < 0 && ops->find_and_open_solib)
339     found_file = ops->find_and_open_solib (in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
340                                            &temp_pathname);
341
342   /* If not found, next search the inferior's $PATH environment variable.  */
343   if (found_file < 0 && sysroot == NULL)
344     found_file = openp (current_inferior ()->environment.get ("PATH"),
345                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH, in_pathname,
346                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
347
348   /* If not found, and we're looking for a solib, next search the
349      inferior's $LD_LIBRARY_PATH environment variable.  */
350   if (is_solib && found_file < 0 && sysroot == NULL)
351     found_file = openp (current_inferior ()->environment.get
352                         ("LD_LIBRARY_PATH"),
353                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH, in_pathname,
354                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
355
356   if (fd == NULL)
357     {
358       if (found_file >= 0)
359         close (found_file);
360     }
361   else
362     *fd = found_file;
363
364   return temp_pathname;
365 }
366
367 /* Return the full pathname of the main executable, or NULL if not
368    found.  If FD is non-NULL, *FD is set to either -1 or an open file
369    handle for the main executable.  */
370
371 gdb::unique_xmalloc_ptr<char>
372 exec_file_find (const char *in_pathname, int *fd)
373 {
374   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> result;
375   const char *fskind = effective_target_file_system_kind ();
376
377   if (in_pathname == NULL)
378     return NULL;
379
380   if (*gdb_sysroot != '\0' && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
381     {
382       result = solib_find_1 (in_pathname, fd, 0);
383
384       if (result == NULL && fskind == file_system_kind_dos_based)
385         {
386           char *new_pathname;
387
388           new_pathname = (char *) alloca (strlen (in_pathname) + 5);
389           strcpy (new_pathname, in_pathname);
390           strcat (new_pathname, ".exe");
391
392           result = solib_find_1 (new_pathname, fd, 0);
393         }
394     }
395   else
396     {
397       /* It's possible we don't have a full path, but rather just a
398          filename.  Some targets, such as HP-UX, don't provide the
399          full path, sigh.
400
401          Attempt to qualify the filename against the source path.
402          (If that fails, we'll just fall back on the original
403          filename.  Not much more we can do...)  */
404
405       if (!source_full_path_of (in_pathname, &result))
406         result.reset (xstrdup (in_pathname));
407       if (fd != NULL)
408         *fd = -1;
409     }
410
411   return result;
412 }
413
414 /* Return the full pathname of a shared library file, or NULL if not
415    found.  If FD is non-NULL, *FD is set to either -1 or an open file
416    handle for the shared library.
417
418    The search algorithm used is described in solib_find_1's comment
419    above.  */
420
421 gdb::unique_xmalloc_ptr<char>
422 solib_find (const char *in_pathname, int *fd)
423 {
424   const char *solib_symbols_extension
425     = gdbarch_solib_symbols_extension (target_gdbarch ());
426
427   /* If solib_symbols_extension is set, replace the file's
428      extension.  */
429   if (solib_symbols_extension != NULL)
430     {
431       const char *p = in_pathname + strlen (in_pathname);
432
433       while (p > in_pathname && *p != '.')
434         p--;
435
436       if (*p == '.')
437         {
438           char *new_pathname;
439
440           new_pathname
441             = (char *) alloca (p - in_pathname + 1
442                                + strlen (solib_symbols_extension) + 1);
443           memcpy (new_pathname, in_pathname, p - in_pathname + 1);
444           strcpy (new_pathname + (p - in_pathname) + 1,
445                   solib_symbols_extension);
446
447           in_pathname = new_pathname;
448         }
449     }
450
451   return solib_find_1 (in_pathname, fd, 1);
452 }
453
454 /* Open and return a BFD for the shared library PATHNAME.  If FD is not -1,
455    it is used as file handle to open the file.  Throws an error if the file
456    could not be opened.  Handles both local and remote file access.
457
458    If unsuccessful, the FD will be closed (unless FD was -1).  */
459
460 gdb_bfd_ref_ptr
461 solib_bfd_fopen (const char *pathname, int fd)
462 {
463   gdb_bfd_ref_ptr abfd (gdb_bfd_open (pathname, gnutarget, fd));
464
465   if (abfd != NULL && !gdb_bfd_has_target_filename (abfd.get ()))
466     bfd_set_cacheable (abfd.get (), 1);
467
468   if (abfd == NULL)
469     {
470       /* Arrange to free PATHNAME when the error is thrown.  */
471       error (_("Could not open `%s' as an executable file: %s"),
472              pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
473     }
474
475   return abfd;
476 }
477
478 /* Find shared library PATHNAME and open a BFD for it.  */
479
480 gdb_bfd_ref_ptr
481 solib_bfd_open (const char *pathname)
482 {
483   int found_file;
484   const struct bfd_arch_info *b;
485
486   /* Search for shared library file.  */
487   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> found_pathname
488     = solib_find (pathname, &found_file);
489   if (found_pathname == NULL)
490     {
491       /* Return failure if the file could not be found, so that we can
492          accumulate messages about missing libraries.  */
493       if (errno == ENOENT)
494         return NULL;
495
496       perror_with_name (pathname);
497     }
498
499   /* Open bfd for shared library.  */
500   gdb_bfd_ref_ptr abfd (solib_bfd_fopen (found_pathname.get (), found_file));
501
502   /* Check bfd format.  */
503   if (!bfd_check_format (abfd.get (), bfd_object))
504     error (_("`%s': not in executable format: %s"),
505            bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
506
507   /* Check bfd arch.  */
508   b = gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ());
509   if (!b->compatible (b, bfd_get_arch_info (abfd.get ())))
510     warning (_("`%s': Shared library architecture %s is not compatible "
511                "with target architecture %s."), bfd_get_filename (abfd),
512              bfd_get_arch_info (abfd.get ())->printable_name,
513              b->printable_name);
514
515   return abfd;
516 }
517
518 /* Given a pointer to one of the shared objects in our list of mapped
519    objects, use the recorded name to open a bfd descriptor for the
520    object, build a section table, relocate all the section addresses
521    by the base address at which the shared object was mapped, and then
522    add the sections to the target's section table.
523
524    FIXME: In most (all?) cases the shared object file name recorded in
525    the dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
526    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
527    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
528    expansion stuff?).  */
529
530 static int
531 solib_map_sections (struct so_list *so)
532 {
533   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
534   struct target_section *p;
535
536   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename (tilde_expand (so->so_name));
537   gdb_bfd_ref_ptr abfd (ops->bfd_open (filename.get ()));
538
539   if (abfd == NULL)
540     return 0;
541
542   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
543   so->abfd = abfd.release ();
544
545   /* Copy the full path name into so_name, allowing symbol_file_add
546      to find it later.  This also affects the =library-loaded GDB/MI
547      event, and in particular the part of that notification providing
548      the library's host-side path.  If we let the target dictate
549      that objfile's path, and the target is different from the host,
550      GDB/MI will not provide the correct host-side path.  */
551   if (strlen (bfd_get_filename (so->abfd)) >= SO_NAME_MAX_PATH_SIZE)
552     error (_("Shared library file name is too long."));
553   strcpy (so->so_name, bfd_get_filename (so->abfd));
554
555   if (build_section_table (so->abfd, &so->sections, &so->sections_end))
556     {
557       error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
558              bfd_get_filename (so->abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
559     }
560
561   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
562     {
563       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
564          object's file by the base address to which the object was actually
565          mapped.  */
566       ops->relocate_section_addresses (so, p);
567
568       /* If the target didn't provide information about the address
569          range of the shared object, assume we want the location of
570          the .text section.  */
571       if (so->addr_low == 0 && so->addr_high == 0
572           && strcmp (p->the_bfd_section->name, ".text") == 0)
573         {
574           so->addr_low = p->addr;
575           so->addr_high = p->endaddr;
576         }
577     }
578
579   /* Add the shared object's sections to the current set of file
580      section tables.  Do this immediately after mapping the object so
581      that later nodes in the list can query this object, as is needed
582      in solib-osf.c.  */
583   add_target_sections (so, so->sections, so->sections_end);
584
585   return 1;
586 }
587
588 /* Free symbol-file related contents of SO and reset for possible reloading
589    of SO.  If we have opened a BFD for SO, close it.  If we have placed SO's
590    sections in some target's section table, the caller is responsible for
591    removing them.
592
593    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
594    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
595    responsible for taking care of that.  */
596
597 static void
598 clear_so (struct so_list *so)
599 {
600   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
601
602   if (so->sections)
603     {
604       xfree (so->sections);
605       so->sections = so->sections_end = NULL;
606     }
607
608   gdb_bfd_unref (so->abfd);
609   so->abfd = NULL;
610
611   /* Our caller closed the objfile, possibly via objfile_purge_solibs.  */
612   so->symbols_loaded = 0;
613   so->objfile = NULL;
614
615   so->addr_low = so->addr_high = 0;
616
617   /* Restore the target-supplied file name.  SO_NAME may be the path
618      of the symbol file.  */
619   strcpy (so->so_name, so->so_original_name);
620
621   /* Do the same for target-specific data.  */
622   if (ops->clear_so != NULL)
623     ops->clear_so (so);
624 }
625
626 /* Free the storage associated with the `struct so_list' object SO.
627    If we have opened a BFD for SO, close it.
628
629    The caller is responsible for removing SO from whatever list it is
630    a member of.  If we have placed SO's sections in some target's
631    section table, the caller is responsible for removing them.
632
633    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
634    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
635    responsible for taking care of that.  */
636
637 void
638 free_so (struct so_list *so)
639 {
640   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
641
642   clear_so (so);
643   ops->free_so (so);
644
645   xfree (so);
646 }
647
648
649 /* Return address of first so_list entry in master shared object list.  */
650 struct so_list *
651 master_so_list (void)
652 {
653   return so_list_head;
654 }
655
656 /* Read in symbols for shared object SO.  If SYMFILE_VERBOSE is set in FLAGS,
657    be chatty about it.  Return non-zero if any symbols were actually
658    loaded.  */
659
660 int
661 solib_read_symbols (struct so_list *so, symfile_add_flags flags)
662 {
663   if (so->symbols_loaded)
664     {
665       /* If needed, we've already warned in our caller.  */
666     }
667   else if (so->abfd == NULL)
668     {
669       /* We've already warned about this library, when trying to open
670          it.  */
671     }
672   else
673     {
674
675       flags |= current_inferior ()->symfile_flags;
676
677       TRY
678         {
679           /* Have we already loaded this shared object?  */
680           so->objfile = nullptr;
681           for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
682             {
683               if (filename_cmp (objfile_name (objfile), so->so_name) == 0
684                   && objfile->addr_low == so->addr_low)
685                 {
686                   so->objfile = objfile;
687                   break;
688                 }
689             }
690           if (so->objfile == NULL)
691             {
692               section_addr_info sap
693                 = build_section_addr_info_from_section_table (so->sections,
694                                                               so->sections_end);
695               so->objfile = symbol_file_add_from_bfd (so->abfd, so->so_name,
696                                                       flags, &sap,
697                                                       OBJF_SHARED, NULL);
698               so->objfile->addr_low = so->addr_low;
699             }
700
701           so->symbols_loaded = 1;
702         }
703       CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
704         {
705           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Error while reading shared"
706                                               " library symbols for %s:\n"),
707                              so->so_name);
708         }
709       END_CATCH
710
711       return 1;
712     }
713
714   return 0;
715 }
716
717 /* Return 1 if KNOWN->objfile is used by any other so_list object in the
718    SO_LIST_HEAD list.  Return 0 otherwise.  */
719
720 static int
721 solib_used (const struct so_list *const known)
722 {
723   const struct so_list *pivot;
724
725   for (pivot = so_list_head; pivot != NULL; pivot = pivot->next)
726     if (pivot != known && pivot->objfile == known->objfile)
727       return 1;
728   return 0;
729 }
730
731 /* See solib.h.  */
732
733 void
734 update_solib_list (int from_tty)
735 {
736   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
737   struct so_list *inferior = ops->current_sos();
738   struct so_list *gdb, **gdb_link;
739
740   /* We can reach here due to changing solib-search-path or the
741      sysroot, before having any inferior.  */
742   if (target_has_execution && inferior_ptid != null_ptid)
743     {
744       struct inferior *inf = current_inferior ();
745
746       /* If we are attaching to a running process for which we
747          have not opened a symbol file, we may be able to get its
748          symbols now!  */
749       if (inf->attach_flag && symfile_objfile == NULL)
750         {
751           TRY
752             {
753               ops->open_symbol_file_object (from_tty);
754             }
755           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
756             {
757               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
758                                  "Error reading attached "
759                                  "process's symbol file.\n");
760             }
761           END_CATCH
762         }
763     }
764
765   /* GDB and the inferior's dynamic linker each maintain their own
766      list of currently loaded shared objects; we want to bring the
767      former in sync with the latter.  Scan both lists, seeing which
768      shared objects appear where.  There are three cases:
769
770      - A shared object appears on both lists.  This means that GDB
771      knows about it already, and it's still loaded in the inferior.
772      Nothing needs to happen.
773
774      - A shared object appears only on GDB's list.  This means that
775      the inferior has unloaded it.  We should remove the shared
776      object from GDB's tables.
777
778      - A shared object appears only on the inferior's list.  This
779      means that it's just been loaded.  We should add it to GDB's
780      tables.
781
782      So we walk GDB's list, checking each entry to see if it appears
783      in the inferior's list too.  If it does, no action is needed, and
784      we remove it from the inferior's list.  If it doesn't, the
785      inferior has unloaded it, and we remove it from GDB's list.  By
786      the time we're done walking GDB's list, the inferior's list
787      contains only the new shared objects, which we then add.  */
788
789   gdb = so_list_head;
790   gdb_link = &so_list_head;
791   while (gdb)
792     {
793       struct so_list *i = inferior;
794       struct so_list **i_link = &inferior;
795
796       /* Check to see whether the shared object *gdb also appears in
797          the inferior's current list.  */
798       while (i)
799         {
800           if (ops->same)
801             {
802               if (ops->same (gdb, i))
803                 break;
804             }
805           else
806             {
807               if (! filename_cmp (gdb->so_original_name, i->so_original_name))
808                 break;        
809             }
810
811           i_link = &i->next;
812           i = *i_link;
813         }
814
815       /* If the shared object appears on the inferior's list too, then
816          it's still loaded, so we don't need to do anything.  Delete
817          it from the inferior's list, and leave it on GDB's list.  */
818       if (i)
819         {
820           *i_link = i->next;
821           free_so (i);
822           gdb_link = &gdb->next;
823           gdb = *gdb_link;
824         }
825
826       /* If it's not on the inferior's list, remove it from GDB's tables.  */
827       else
828         {
829           /* Notify any observer that the shared object has been
830              unloaded before we remove it from GDB's tables.  */
831           gdb::observers::solib_unloaded.notify (gdb);
832
833           current_program_space->deleted_solibs.push_back (gdb->so_name);
834
835           *gdb_link = gdb->next;
836
837           /* Unless the user loaded it explicitly, free SO's objfile.  */
838           if (gdb->objfile && ! (gdb->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
839               && !solib_used (gdb))
840             delete gdb->objfile;
841
842           /* Some targets' section tables might be referring to
843              sections from so->abfd; remove them.  */
844           remove_target_sections (gdb);
845
846           free_so (gdb);
847           gdb = *gdb_link;
848         }
849     }
850
851   /* Now the inferior's list contains only shared objects that don't
852      appear in GDB's list --- those that are newly loaded.  Add them
853      to GDB's shared object list.  */
854   if (inferior)
855     {
856       int not_found = 0;
857       const char *not_found_filename = NULL;
858
859       struct so_list *i;
860
861       /* Add the new shared objects to GDB's list.  */
862       *gdb_link = inferior;
863
864       /* Fill in the rest of each of the `struct so_list' nodes.  */
865       for (i = inferior; i; i = i->next)
866         {
867
868           i->pspace = current_program_space;
869           current_program_space->added_solibs.push_back (i);
870
871           TRY
872             {
873               /* Fill in the rest of the `struct so_list' node.  */
874               if (!solib_map_sections (i))
875                 {
876                   not_found++;
877                   if (not_found_filename == NULL)
878                     not_found_filename = i->so_original_name;
879                 }
880             }
881
882           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
883             {
884               exception_fprintf (gdb_stderr, e,
885                                  _("Error while mapping shared "
886                                    "library sections:\n"));
887             }
888           END_CATCH
889
890           /* Notify any observer that the shared object has been
891              loaded now that we've added it to GDB's tables.  */
892           gdb::observers::solib_loaded.notify (i);
893         }
894
895       /* If a library was not found, issue an appropriate warning
896          message.  We have to use a single call to warning in case the
897          front end does something special with warnings, e.g., pop up
898          a dialog box.  It Would Be Nice if we could get a "warning: "
899          prefix on each line in the CLI front end, though - it doesn't
900          stand out well.  */
901
902       if (not_found == 1)
903         warning (_("Could not load shared library symbols for %s.\n"
904                    "Do you need \"set solib-search-path\" "
905                    "or \"set sysroot\"?"),
906                  not_found_filename);
907       else if (not_found > 1)
908         warning (_("\
909 Could not load shared library symbols for %d libraries, e.g. %s.\n\
910 Use the \"info sharedlibrary\" command to see the complete listing.\n\
911 Do you need \"set solib-search-path\" or \"set sysroot\"?"),
912                  not_found, not_found_filename);
913     }
914 }
915
916
917 /* Return non-zero if NAME is the libpthread shared library.
918
919    Uses a fairly simplistic heuristic approach where we check
920    the file name against "/libpthread".  This can lead to false
921    positives, but this should be good enough in practice.  */
922
923 int
924 libpthread_name_p (const char *name)
925 {
926   return (strstr (name, "/libpthread") != NULL);
927 }
928
929 /* Return non-zero if SO is the libpthread shared library.  */
930
931 static int
932 libpthread_solib_p (struct so_list *so)
933 {
934   return libpthread_name_p (so->so_name);
935 }
936
937 /* Read in symbolic information for any shared objects whose names
938    match PATTERN.  (If we've already read a shared object's symbol
939    info, leave it alone.)  If PATTERN is zero, read them all.
940
941    If READSYMS is 0, defer reading symbolic information until later
942    but still do any needed low level processing.
943
944    FROM_TTY is described for update_solib_list, above.  */
945
946 void
947 solib_add (const char *pattern, int from_tty, int readsyms)
948 {
949   struct so_list *gdb;
950
951   if (print_symbol_loading_p (from_tty, 0, 0))
952     {
953       if (pattern != NULL)
954         {
955           printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries: %s\n"),
956                              pattern);
957         }
958       else
959         printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries.\n"));
960     }
961
962   current_program_space->solib_add_generation++;
963
964   if (pattern)
965     {
966       char *re_err = re_comp (pattern);
967
968       if (re_err)
969         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
970     }
971
972   update_solib_list (from_tty);
973
974   /* Walk the list of currently loaded shared libraries, and read
975      symbols for any that match the pattern --- or any whose symbols
976      aren't already loaded, if no pattern was given.  */
977   {
978     int any_matches = 0;
979     int loaded_any_symbols = 0;
980     symfile_add_flags add_flags = SYMFILE_DEFER_BP_RESET;
981
982     if (from_tty)
983         add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
984
985     for (gdb = so_list_head; gdb; gdb = gdb->next)
986       if (! pattern || re_exec (gdb->so_name))
987         {
988           /* Normally, we would read the symbols from that library
989              only if READSYMS is set.  However, we're making a small
990              exception for the pthread library, because we sometimes
991              need the library symbols to be loaded in order to provide
992              thread support (x86-linux for instance).  */
993           const int add_this_solib =
994             (readsyms || libpthread_solib_p (gdb));
995
996           any_matches = 1;
997           if (add_this_solib)
998             {
999               if (gdb->symbols_loaded)
1000                 {
1001                   /* If no pattern was given, be quiet for shared
1002                      libraries we have already loaded.  */
1003                   if (pattern && (from_tty || info_verbose))
1004                     printf_unfiltered (_("Symbols already loaded for %s\n"),
1005                                        gdb->so_name);
1006                 }
1007               else if (solib_read_symbols (gdb, add_flags))
1008                 loaded_any_symbols = 1;
1009             }
1010         }
1011
1012     if (loaded_any_symbols)
1013       breakpoint_re_set ();
1014
1015     if (from_tty && pattern && ! any_matches)
1016       printf_unfiltered
1017         ("No loaded shared libraries match the pattern `%s'.\n", pattern);
1018
1019     if (loaded_any_symbols)
1020       {
1021         /* Getting new symbols may change our opinion about what is
1022            frameless.  */
1023         reinit_frame_cache ();
1024       }
1025   }
1026 }
1027
1028 /* Implement the "info sharedlibrary" command.  Walk through the
1029    shared library list and print information about each attached
1030    library matching PATTERN.  If PATTERN is elided, print them
1031    all.  */
1032
1033 static void
1034 info_sharedlibrary_command (const char *pattern, int from_tty)
1035 {
1036   struct so_list *so = NULL;    /* link map state variable */
1037   int so_missing_debug_info = 0;
1038   int addr_width;
1039   int nr_libs;
1040   struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
1041   struct ui_out *uiout = current_uiout;
1042
1043   if (pattern)
1044     {
1045       char *re_err = re_comp (pattern);
1046
1047       if (re_err)
1048         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
1049     }
1050
1051   /* "0x", a little whitespace, and two hex digits per byte of pointers.  */
1052   addr_width = 4 + (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 4);
1053
1054   update_solib_list (from_tty);
1055
1056   /* ui_out_emit_table table_emitter needs to know the number of rows,
1057      so we need to make two passes over the libs.  */
1058
1059   for (nr_libs = 0, so = so_list_head; so; so = so->next)
1060     {
1061       if (so->so_name[0])
1062         {
1063           if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1064             continue;
1065           ++nr_libs;
1066         }
1067     }
1068
1069   {
1070     ui_out_emit_table table_emitter (uiout, 4, nr_libs, "SharedLibraryTable");
1071
1072     /* The "- 1" is because ui_out adds one space between columns.  */
1073     uiout->table_header (addr_width - 1, ui_left, "from", "From");
1074     uiout->table_header (addr_width - 1, ui_left, "to", "To");
1075     uiout->table_header (12 - 1, ui_left, "syms-read", "Syms Read");
1076     uiout->table_header (0, ui_noalign, "name", "Shared Object Library");
1077
1078     uiout->table_body ();
1079
1080     ALL_SO_LIBS (so)
1081       {
1082         if (! so->so_name[0])
1083           continue;
1084         if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1085           continue;
1086
1087         ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "lib");
1088
1089         if (so->addr_high != 0)
1090           {
1091             uiout->field_core_addr ("from", gdbarch, so->addr_low);
1092             uiout->field_core_addr ("to", gdbarch, so->addr_high);
1093           }
1094         else
1095           {
1096             uiout->field_skip ("from");
1097             uiout->field_skip ("to");
1098           }
1099
1100         if (! top_level_interpreter ()->interp_ui_out ()->is_mi_like_p ()
1101             && so->symbols_loaded
1102             && !objfile_has_symbols (so->objfile))
1103           {
1104             so_missing_debug_info = 1;
1105             uiout->field_string ("syms-read", "Yes (*)");
1106           }
1107         else
1108           uiout->field_string ("syms-read", so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1109
1110         uiout->field_string ("name", so->so_name);
1111
1112         uiout->text ("\n");
1113       }
1114   }
1115
1116   if (nr_libs == 0)
1117     {
1118       if (pattern)
1119         uiout->message (_("No shared libraries matched.\n"));
1120       else
1121         uiout->message (_("No shared libraries loaded at this time.\n"));
1122     }
1123   else
1124     {
1125       if (so_missing_debug_info)
1126         uiout->message (_("(*): Shared library is missing "
1127                           "debugging information.\n"));
1128     }
1129 }
1130
1131 /* Return 1 if ADDRESS lies within SOLIB.  */
1132
1133 int
1134 solib_contains_address_p (const struct so_list *const solib,
1135                           CORE_ADDR address)
1136 {
1137   struct target_section *p;
1138
1139   for (p = solib->sections; p < solib->sections_end; p++)
1140     if (p->addr <= address && address < p->endaddr)
1141       return 1;
1142
1143   return 0;
1144 }
1145
1146 /* If ADDRESS is in a shared lib in program space PSPACE, return its
1147    name.
1148
1149    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or not a
1150    particular address is within the mapped address space of a shared
1151    library.
1152
1153    For example, this routine is called at one point to disable
1154    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1155    mapped in.  */
1156
1157 char *
1158 solib_name_from_address (struct program_space *pspace, CORE_ADDR address)
1159 {
1160   struct so_list *so = NULL;
1161
1162   for (so = pspace->so_list; so; so = so->next)
1163     if (solib_contains_address_p (so, address))
1164       return (so->so_name);
1165
1166   return (0);
1167 }
1168
1169 /* Return whether the data starting at VADDR, size SIZE, must be kept
1170    in a core file for shared libraries loaded before "gcore" is used
1171    to be handled correctly when the core file is loaded.  This only
1172    applies when the section would otherwise not be kept in the core
1173    file (in particular, for readonly sections).  */
1174
1175 int
1176 solib_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
1177 {
1178   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1179
1180   if (ops->keep_data_in_core)
1181     return ops->keep_data_in_core (vaddr, size);
1182   else
1183     return 0;
1184 }
1185
1186 /* Called by free_all_symtabs */
1187
1188 void
1189 clear_solib (void)
1190 {
1191   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1192
1193   disable_breakpoints_in_shlibs ();
1194
1195   while (so_list_head)
1196     {
1197       struct so_list *so = so_list_head;
1198
1199       so_list_head = so->next;
1200       gdb::observers::solib_unloaded.notify (so);
1201       remove_target_sections (so);
1202       free_so (so);
1203     }
1204
1205   ops->clear_solib ();
1206 }
1207
1208 /* Shared library startup support.  When GDB starts up the inferior,
1209    it nurses it along (through the shell) until it is ready to execute
1210    its first instruction.  At this point, this function gets
1211    called.  */
1212
1213 void
1214 solib_create_inferior_hook (int from_tty)
1215 {
1216   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1217
1218   ops->solib_create_inferior_hook (from_tty);
1219 }
1220
1221 /* Check to see if an address is in the dynamic loader's dynamic
1222    symbol resolution code.  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
1223
1224 int
1225 in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1226 {
1227   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1228
1229   return ops->in_dynsym_resolve_code (pc);
1230 }
1231
1232 /* Implements the "sharedlibrary" command.  */
1233
1234 static void
1235 sharedlibrary_command (const char *args, int from_tty)
1236 {
1237   dont_repeat ();
1238   solib_add (args, from_tty, 1);
1239 }
1240
1241 /* Implements the command "nosharedlibrary", which discards symbols
1242    that have been auto-loaded from shared libraries.  Symbols from
1243    shared libraries that were added by explicit request of the user
1244    are not discarded.  Also called from remote.c.  */
1245
1246 void
1247 no_shared_libraries (const char *ignored, int from_tty)
1248 {
1249   /* The order of the two routines below is important: clear_solib notifies
1250      the solib_unloaded observers, and some of these observers might need
1251      access to their associated objfiles.  Therefore, we can not purge the
1252      solibs' objfiles before clear_solib has been called.  */
1253
1254   clear_solib ();
1255   objfile_purge_solibs ();
1256 }
1257
1258 /* See solib.h.  */
1259
1260 void
1261 update_solib_breakpoints (void)
1262 {
1263   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1264
1265   if (ops->update_breakpoints != NULL)
1266     ops->update_breakpoints ();
1267 }
1268
1269 /* See solib.h.  */
1270
1271 void
1272 handle_solib_event (void)
1273 {
1274   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1275
1276   if (ops->handle_event != NULL)
1277     ops->handle_event ();
1278
1279   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
1280
1281   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
1282      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
1283      produced by breakpoint_re_set.  */
1284   target_terminal::ours_for_output ();
1285   solib_add (NULL, 0, auto_solib_add);
1286   target_terminal::inferior ();
1287 }
1288
1289 /* Reload shared libraries, but avoid reloading the same symbol file
1290    we already have loaded.  */
1291
1292 static void
1293 reload_shared_libraries_1 (int from_tty)
1294 {
1295   struct so_list *so;
1296
1297   if (print_symbol_loading_p (from_tty, 0, 0))
1298     printf_unfiltered (_("Loading symbols for shared libraries.\n"));
1299
1300   for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1301     {
1302       char *found_pathname = NULL;
1303       int was_loaded = so->symbols_loaded;
1304       symfile_add_flags add_flags = SYMFILE_DEFER_BP_RESET;
1305
1306       if (from_tty)
1307         add_flags |= SYMFILE_VERBOSE;
1308
1309       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filename
1310         (tilde_expand (so->so_original_name));
1311       gdb_bfd_ref_ptr abfd (solib_bfd_open (filename.get ()));
1312       if (abfd != NULL)
1313         found_pathname = bfd_get_filename (abfd.get ());
1314
1315       /* If this shared library is no longer associated with its previous
1316          symbol file, close that.  */
1317       if ((found_pathname == NULL && was_loaded)
1318           || (found_pathname != NULL
1319               && filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1320         {
1321           if (so->objfile && ! (so->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1322               && !solib_used (so))
1323             delete so->objfile;
1324           remove_target_sections (so);
1325           clear_so (so);
1326         }
1327
1328       /* If this shared library is now associated with a new symbol
1329          file, open it.  */
1330       if (found_pathname != NULL
1331           && (!was_loaded
1332               || filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1333         {
1334           int got_error = 0;
1335
1336           TRY
1337             {
1338               solib_map_sections (so);
1339             }
1340
1341           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
1342             {
1343               exception_fprintf (gdb_stderr, e,
1344                                  _("Error while mapping "
1345                                    "shared library sections:\n"));
1346               got_error = 1;
1347             }
1348           END_CATCH
1349
1350             if (!got_error
1351                 && (auto_solib_add || was_loaded || libpthread_solib_p (so)))
1352               solib_read_symbols (so, add_flags);
1353         }
1354     }
1355 }
1356
1357 static void
1358 reload_shared_libraries (const char *ignored, int from_tty,
1359                          struct cmd_list_element *e)
1360 {
1361   const struct target_so_ops *ops;
1362
1363   reload_shared_libraries_1 (from_tty);
1364
1365   ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1366
1367   /* Creating inferior hooks here has two purposes.  First, if we reload 
1368      shared libraries then the address of solib breakpoint we've computed
1369      previously might be no longer valid.  For example, if we forgot to set
1370      solib-absolute-prefix and are setting it right now, then the previous
1371      breakpoint address is plain wrong.  Second, installing solib hooks
1372      also implicitly figures were ld.so is and loads symbols for it.
1373      Absent this call, if we've just connected to a target and set 
1374      solib-absolute-prefix or solib-search-path, we'll lose all information
1375      about ld.so.  */
1376   if (target_has_execution)
1377     {
1378       /* Reset or free private data structures not associated with
1379          so_list entries.  */
1380       ops->clear_solib ();
1381
1382       /* Remove any previous solib event breakpoint.  This is usually
1383          done in common code, at breakpoint_init_inferior time, but
1384          we're not really starting up the inferior here.  */
1385       remove_solib_event_breakpoints ();
1386
1387       solib_create_inferior_hook (from_tty);
1388     }
1389
1390   /* Sometimes the platform-specific hook loads initial shared
1391      libraries, and sometimes it doesn't.  If it doesn't FROM_TTY will be
1392      incorrectly 0 but such solib targets should be fixed anyway.  If we
1393      made all the inferior hook methods consistent, this call could be
1394      removed.  Call it only after the solib target has been initialized by
1395      solib_create_inferior_hook.  */
1396
1397   solib_add (NULL, 0, auto_solib_add);
1398
1399   breakpoint_re_set ();
1400
1401   /* We may have loaded or unloaded debug info for some (or all)
1402      shared libraries.  However, frames may still reference them.  For
1403      example, a frame's unwinder might still point at DWARF FDE
1404      structures that are now freed.  Also, getting new symbols may
1405      change our opinion about what is frameless.  */
1406   reinit_frame_cache ();
1407 }
1408
1409 /* Wrapper for reload_shared_libraries that replaces "remote:"
1410    at the start of gdb_sysroot with "target:".  */
1411
1412 static void
1413 gdb_sysroot_changed (const char *ignored, int from_tty,
1414                      struct cmd_list_element *e)
1415 {
1416   const char *old_prefix = "remote:";
1417   const char *new_prefix = TARGET_SYSROOT_PREFIX;
1418
1419   if (startswith (gdb_sysroot, old_prefix))
1420     {
1421       static int warning_issued = 0;
1422
1423       gdb_assert (strlen (old_prefix) == strlen (new_prefix));
1424       memcpy (gdb_sysroot, new_prefix, strlen (new_prefix));
1425
1426       if (!warning_issued)
1427         {
1428           warning (_("\"%s\" is deprecated, use \"%s\" instead."),
1429                    old_prefix, new_prefix);
1430           warning (_("sysroot set to \"%s\"."), gdb_sysroot);
1431
1432           warning_issued = 1;
1433         }
1434     }
1435
1436   reload_shared_libraries (ignored, from_tty, e);
1437 }
1438
1439 static void
1440 show_auto_solib_add (struct ui_file *file, int from_tty,
1441                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1442 {
1443   fprintf_filtered (file, _("Autoloading of shared library symbols is %s.\n"),
1444                     value);
1445 }
1446
1447
1448 /* Handler for library-specific lookup of global symbol NAME in OBJFILE.  Call
1449    the library-specific handler if it is installed for the current target.  */
1450
1451 struct block_symbol
1452 solib_global_lookup (struct objfile *objfile,
1453                      const char *name,
1454                      const domain_enum domain)
1455 {
1456   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1457
1458   if (ops->lookup_lib_global_symbol != NULL)
1459     return ops->lookup_lib_global_symbol (objfile, name, domain);
1460   return (struct block_symbol) {NULL, NULL};
1461 }
1462
1463 /* Lookup the value for a specific symbol from dynamic symbol table.  Look
1464    up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine
1465    whether to pick up a symbol.  DATA is the input of this callback
1466    function.  Return NULL if symbol is not found.  */
1467
1468 CORE_ADDR
1469 gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (bfd *abfd,
1470                                    int (*match_sym) (const asymbol *,
1471                                                      const void *),
1472                                    const void *data)
1473 {
1474   long storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
1475   CORE_ADDR symaddr = 0;
1476
1477   if (storage_needed > 0)
1478     {
1479       unsigned int i;
1480
1481       gdb::def_vector<asymbol *> storage (storage_needed / sizeof (asymbol *));
1482       asymbol **symbol_table = storage.data ();
1483       unsigned int number_of_symbols =
1484         bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
1485
1486       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1487         {
1488           asymbol *sym  = *symbol_table++;
1489
1490           if (match_sym (sym, data))
1491             {
1492               struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
1493               symaddr = sym->value;
1494
1495               /* Some ELF targets fiddle with addresses of symbols they
1496                  consider special.  They use minimal symbols to do that
1497                  and this is needed for correct breakpoint placement,
1498                  but we do not have full data here to build a complete
1499                  minimal symbol, so just set the address and let the
1500                  targets cope with that.  */
1501               if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
1502                   && gdbarch_elf_make_msymbol_special_p (gdbarch))
1503                 {
1504                   struct minimal_symbol msym;
1505
1506                   memset (&msym, 0, sizeof (msym));
1507                   SET_MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (&msym, symaddr);
1508                   gdbarch_elf_make_msymbol_special (gdbarch, sym, &msym);
1509                   symaddr = MSYMBOL_VALUE_RAW_ADDRESS (&msym);
1510                 }
1511
1512               /* BFD symbols are section relative.  */
1513               symaddr += sym->section->vma;
1514               break;
1515             }
1516         }
1517     }
1518
1519   return symaddr;
1520 }
1521
1522 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table.  Look up symbol
1523    from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine whether to pick
1524    up a symbol.  DATA is the input of this callback function.  Return NULL
1525    if symbol is not found.  */
1526
1527 static CORE_ADDR
1528 bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (bfd *abfd,
1529                                    int (*match_sym) (const asymbol *,
1530                                                      const void *),
1531                                    const void *data)
1532 {
1533   long storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
1534   CORE_ADDR symaddr = 0;
1535
1536   if (storage_needed > 0)
1537     {
1538       unsigned int i;
1539       gdb::def_vector<asymbol *> storage (storage_needed / sizeof (asymbol *));
1540       asymbol **symbol_table = storage.data ();
1541       unsigned int number_of_symbols =
1542         bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, symbol_table);
1543
1544       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1545         {
1546           asymbol *sym = *symbol_table++;
1547
1548           if (match_sym (sym, data))
1549             {
1550               /* BFD symbols are section relative.  */
1551               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1552               break;
1553             }
1554         }
1555     }
1556   return symaddr;
1557 }
1558
1559 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table and dynamic
1560    symbol table.  Look up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback
1561    function to determine whether to pick up a symbol.  DATA is the
1562    input of this callback function.  Return NULL if symbol is not
1563    found.  */
1564
1565 CORE_ADDR
1566 gdb_bfd_lookup_symbol (bfd *abfd,
1567                        int (*match_sym) (const asymbol *, const void *),
1568                        const void *data)
1569 {
1570   CORE_ADDR symaddr = gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (abfd, match_sym, data);
1571
1572   /* On FreeBSD, the dynamic linker is stripped by default.  So we'll
1573      have to check the dynamic string table too.  */
1574   if (symaddr == 0)
1575     symaddr = bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (abfd, match_sym, data);
1576
1577   return symaddr;
1578 }
1579
1580 /* SO_LIST_HEAD may contain user-loaded object files that can be removed
1581    out-of-band by the user.  So upon notification of free_objfile remove
1582    all references to any user-loaded file that is about to be freed.  */
1583
1584 static void
1585 remove_user_added_objfile (struct objfile *objfile)
1586 {
1587   struct so_list *so;
1588
1589   if (objfile != 0 && objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1590     {
1591       for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1592         if (so->objfile == objfile)
1593           so->objfile = NULL;
1594     }
1595 }
1596
1597 void
1598 _initialize_solib (void)
1599 {
1600   solib_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_init);
1601
1602   gdb::observers::free_objfile.attach (remove_user_added_objfile);
1603
1604   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1605            _("Load shared object library symbols for files matching REGEXP."));
1606   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1607             _("Status of loaded shared object libraries."));
1608   add_info_alias ("dll", "sharedlibrary", 1);
1609   add_com ("nosharedlibrary", class_files, no_shared_libraries,
1610            _("Unload all shared object library symbols."));
1611
1612   add_setshow_boolean_cmd ("auto-solib-add", class_support,
1613                            &auto_solib_add, _("\
1614 Set autoloading of shared library symbols."), _("\
1615 Show autoloading of shared library symbols."), _("\
1616 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1617 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
1618 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
1619 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using \
1620 `sharedlibrary'."),
1621                            NULL,
1622                            show_auto_solib_add,
1623                            &setlist, &showlist);
1624
1625   add_setshow_optional_filename_cmd ("sysroot", class_support,
1626                                      &gdb_sysroot, _("\
1627 Set an alternate system root."), _("\
1628 Show the current system root."), _("\
1629 The system root is used to load absolute shared library symbol files.\n\
1630 For other (relative) files, you can add directories using\n\
1631 `set solib-search-path'."),
1632                                      gdb_sysroot_changed,
1633                                      NULL,
1634                                      &setlist, &showlist);
1635
1636   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1637                  &setlist);
1638   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1639                  &showlist);
1640
1641   add_setshow_optional_filename_cmd ("solib-search-path", class_support,
1642                                      &solib_search_path, _("\
1643 Set the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1644                                      _("\
1645 Show the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1646                                      _("\
1647 This takes precedence over the environment variables \
1648 PATH and LD_LIBRARY_PATH."),
1649                                      reload_shared_libraries,
1650                                      show_solib_search_path,
1651                                      &setlist, &showlist);
1652 }