remove pop_target
[external/binutils.git] / gdb / solib.c
1 /* Handle shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990-2013 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 "gdb_string.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "bfd.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "exceptions.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "command.h"
32 #include "target.h"
33 #include "frame.h"
34 #include "gdb_regex.h"
35 #include "inferior.h"
36 #include "environ.h"
37 #include "language.h"
38 #include "gdbcmd.h"
39 #include "completer.h"
40 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
41 #include "exec.h"
42 #include "solist.h"
43 #include "observer.h"
44 #include "readline/readline.h"
45 #include "remote.h"
46 #include "solib.h"
47 #include "interps.h"
48 #include "filesystem.h"
49 #include "gdb_bfd.h"
50 #include "filestuff.h"
51
52 /* Architecture-specific operations.  */
53
54 /* Per-architecture data key.  */
55 static struct gdbarch_data *solib_data;
56
57 static void *
58 solib_init (struct obstack *obstack)
59 {
60   struct target_so_ops **ops;
61
62   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct target_so_ops *);
63   *ops = current_target_so_ops;
64   return ops;
65 }
66
67 static const struct target_so_ops *
68 solib_ops (struct gdbarch *gdbarch)
69 {
70   const struct target_so_ops **ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
71
72   return *ops;
73 }
74
75 /* Set the solib operations for GDBARCH to NEW_OPS.  */
76
77 void
78 set_solib_ops (struct gdbarch *gdbarch, const struct target_so_ops *new_ops)
79 {
80   const struct target_so_ops **ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
81
82   *ops = new_ops;
83 }
84 \f
85
86 /* external data declarations */
87
88 /* FIXME: gdbarch needs to control this variable, or else every
89    configuration needs to call set_solib_ops.  */
90 struct target_so_ops *current_target_so_ops;
91
92 /* List of known shared objects */
93 #define so_list_head current_program_space->so_list
94
95 /* Local function prototypes */
96
97 /* If non-empty, this is a search path for loading non-absolute shared library
98    symbol files.  This takes precedence over the environment variables PATH
99    and LD_LIBRARY_PATH.  */
100 static char *solib_search_path = NULL;
101 static void
102 show_solib_search_path (struct ui_file *file, int from_tty,
103                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
104 {
105   fprintf_filtered (file, _("The search path for loading non-absolute "
106                             "shared library symbol files is %s.\n"),
107                     value);
108 }
109
110 /* Same as HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM, but useable as an rvalue.  */
111 #if (HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM)
112 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 1
113 #else
114 #  define DOS_BASED_FILE_SYSTEM 0
115 #endif
116
117 /* Returns the full pathname of the shared library file, or NULL if
118    not found.  (The pathname is malloc'ed; it needs to be freed by the
119    caller.)  *FD is set to either -1 or an open file handle for the
120    library.
121
122    Global variable GDB_SYSROOT is used as a prefix directory
123    to search for shared libraries if they have an absolute path.
124
125    Global variable SOLIB_SEARCH_PATH is used as a prefix directory
126    (or set of directories, as in LD_LIBRARY_PATH) to search for all
127    shared libraries if not found in GDB_SYSROOT.
128
129    Search algorithm:
130    * If there is a gdb_sysroot and path is absolute:
131    *   Search for gdb_sysroot/path.
132    * else
133    *   Look for it literally (unmodified).
134    * Look in SOLIB_SEARCH_PATH.
135    * If available, use target defined search function.
136    * If gdb_sysroot is NOT set, perform the following two searches:
137    *   Look in inferior's $PATH.
138    *   Look in inferior's $LD_LIBRARY_PATH.
139    *
140    * The last check avoids doing this search when targetting remote
141    * machines since gdb_sysroot will almost always be set.
142 */
143
144 char *
145 solib_find (char *in_pathname, int *fd)
146 {
147   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
148   int found_file = -1;
149   char *temp_pathname = NULL;
150   int gdb_sysroot_is_empty;
151   const char *solib_symbols_extension
152     = gdbarch_solib_symbols_extension (target_gdbarch ());
153   const char *fskind = effective_target_file_system_kind ();
154   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
155   char *sysroot = NULL;
156
157   /* If solib_symbols_extension is set, replace the file's
158      extension.  */
159   if (solib_symbols_extension)
160     {
161       char *p = in_pathname + strlen (in_pathname);
162
163       while (p > in_pathname && *p != '.')
164         p--;
165
166       if (*p == '.')
167         {
168           char *new_pathname;
169
170           new_pathname = alloca (p - in_pathname + 1
171                                  + strlen (solib_symbols_extension) + 1);
172           memcpy (new_pathname, in_pathname, p - in_pathname + 1);
173           strcpy (new_pathname + (p - in_pathname) + 1,
174                   solib_symbols_extension);
175
176           in_pathname = new_pathname;
177         }
178     }
179
180   gdb_sysroot_is_empty = (gdb_sysroot == NULL || *gdb_sysroot == 0);
181
182   if (!gdb_sysroot_is_empty)
183     {
184       int prefix_len = strlen (gdb_sysroot);
185
186       /* Remove trailing slashes from absolute prefix.  */
187       while (prefix_len > 0
188              && IS_DIR_SEPARATOR (gdb_sysroot[prefix_len - 1]))
189         prefix_len--;
190
191       sysroot = savestring (gdb_sysroot, prefix_len);
192       make_cleanup (xfree, sysroot);
193     }
194
195   /* If we're on a non-DOS-based system, backslashes won't be
196      understood as directory separator, so, convert them to forward
197      slashes, iff we're supposed to handle DOS-based file system
198      semantics for target paths.  */
199   if (!DOS_BASED_FILE_SYSTEM && fskind == file_system_kind_dos_based)
200     {
201       char *p;
202
203       /* Avoid clobbering our input.  */
204       p = alloca (strlen (in_pathname) + 1);
205       strcpy (p, in_pathname);
206       in_pathname = p;
207
208       for (; *p; p++)
209         {
210           if (*p == '\\')
211             *p = '/';
212         }
213     }
214
215   /* Note, we're interested in IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH, not
216      IS_ABSOLUTE_PATH.  The latter is for host paths only, while
217      IN_PATHNAME is a target path.  For example, if we're supposed to
218      be handling DOS-like semantics we want to consider a
219      'c:/foo/bar.dll' path as an absolute path, even on a Unix box.
220      With such a path, before giving up on the sysroot, we'll try:
221
222        1st attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c:/foo/bar.dll
223        2nd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll
224        3rd attempt, c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll
225   */
226
227   if (!IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname) || gdb_sysroot_is_empty)
228     temp_pathname = xstrdup (in_pathname);
229   else
230     {
231       int need_dir_separator;
232
233       need_dir_separator = (!IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[0])
234                             && !HAS_TARGET_DRIVE_SPEC (fskind, in_pathname));
235
236       /* Cat the prefixed pathname together.  */
237       temp_pathname = concat (sysroot,
238                               need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
239                               in_pathname, (char *) NULL);
240     }
241
242   /* Handle remote files.  */
243   if (remote_filename_p (temp_pathname))
244     {
245       *fd = -1;
246       do_cleanups (old_chain);
247       return temp_pathname;
248     }
249
250   /* Now see if we can open it.  */
251   found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
252   if (found_file < 0)
253     xfree (temp_pathname);
254
255   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name has a
256      drive spec (e.g, c:/foo), try stripping ':' from the drive spec,
257      and retrying in the sysroot:
258        c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll.  */
259
260   if (found_file < 0
261       && !gdb_sysroot_is_empty
262       && HAS_TARGET_DRIVE_SPEC (fskind, in_pathname))
263     {
264       int need_dir_separator = !IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[2]);
265       char *drive = savestring (in_pathname, 1);
266
267       temp_pathname = concat (sysroot,
268                               SLASH_STRING,
269                               drive,
270                               need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
271                               in_pathname + 2, (char *) NULL);
272       xfree (drive);
273
274       found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
275       if (found_file < 0)
276         {
277           xfree (temp_pathname);
278
279           /* If the search in gdb_sysroot still failed, try fully
280              stripping the drive spec, and trying once more in the
281              sysroot before giving up.
282
283              c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll.  */
284
285           temp_pathname = concat (sysroot,
286                                   need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
287                                   in_pathname + 2, (char *) NULL);
288
289           found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
290           if (found_file < 0)
291             xfree (temp_pathname);
292         }
293     }
294
295   do_cleanups (old_chain);
296
297   /* We try to find the library in various ways.  After each attempt,
298      either found_file >= 0 and temp_pathname is a malloc'd string, or
299      found_file < 0 and temp_pathname does not point to storage that
300      needs to be freed.  */
301
302   if (found_file < 0)
303     temp_pathname = NULL;
304
305   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name is
306      absolute at this point, make it relative.  (openp will try and open the
307      file according to its absolute path otherwise, which is not what we want.)
308      Affects subsequent searches for this solib.  */
309   if (found_file < 0 && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
310     {
311       /* First, get rid of any drive letters etc.  */
312       while (!IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
313         in_pathname++;
314
315       /* Next, get rid of all leading dir separators.  */
316       while (IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
317         in_pathname++;
318     }
319
320   /* If not found, search the solib_search_path (if any).  */
321   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
322     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
323                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
324
325   /* If not found, next search the solib_search_path (if any) for the basename
326      only (ignoring the path).  This is to allow reading solibs from a path
327      that differs from the opened path.  */
328   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
329     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
330                         target_lbasename (fskind, in_pathname),
331                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
332
333   /* If not found, try to use target supplied solib search method.  */
334   if (found_file < 0 && ops->find_and_open_solib)
335     found_file = ops->find_and_open_solib (in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
336                                            &temp_pathname);
337
338   /* If not found, next search the inferior's $PATH environment variable.  */
339   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
340     found_file = openp (get_in_environ (current_inferior ()->environment,
341                                         "PATH"),
342                         OPF_TRY_CWD_FIRST, in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
343                         &temp_pathname);
344
345   /* If not found, next search the inferior's $LD_LIBRARY_PATH
346      environment variable.  */
347   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
348     found_file = openp (get_in_environ (current_inferior ()->environment,
349                                         "LD_LIBRARY_PATH"),
350                         OPF_TRY_CWD_FIRST, in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
351                         &temp_pathname);
352
353   *fd = found_file;
354   return temp_pathname;
355 }
356
357 /* Open and return a BFD for the shared library PATHNAME.  If FD is not -1,
358    it is used as file handle to open the file.  Throws an error if the file
359    could not be opened.  Handles both local and remote file access.
360
361    PATHNAME must be malloc'ed by the caller.  It will be freed by this
362    function.  If unsuccessful, the FD will be closed (unless FD was
363    -1).  */
364
365 bfd *
366 solib_bfd_fopen (char *pathname, int fd)
367 {
368   bfd *abfd;
369
370   if (remote_filename_p (pathname))
371     {
372       gdb_assert (fd == -1);
373       abfd = remote_bfd_open (pathname, gnutarget);
374     }
375   else
376     {
377       abfd = gdb_bfd_open (pathname, gnutarget, fd);
378
379       if (abfd)
380         bfd_set_cacheable (abfd, 1);
381     }
382
383   if (!abfd)
384     {
385       make_cleanup (xfree, pathname);
386       error (_("Could not open `%s' as an executable file: %s"),
387              pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
388     }
389
390   xfree (pathname);
391
392   return abfd;
393 }
394
395 /* Find shared library PATHNAME and open a BFD for it.  */
396
397 bfd *
398 solib_bfd_open (char *pathname)
399 {
400   char *found_pathname;
401   int found_file;
402   bfd *abfd;
403   const struct bfd_arch_info *b;
404
405   /* Search for shared library file.  */
406   found_pathname = solib_find (pathname, &found_file);
407   if (found_pathname == NULL)
408     {
409       /* Return failure if the file could not be found, so that we can
410          accumulate messages about missing libraries.  */
411       if (errno == ENOENT)
412         return NULL;
413
414       perror_with_name (pathname);
415     }
416
417   /* Open bfd for shared library.  */
418   abfd = solib_bfd_fopen (found_pathname, found_file);
419
420   /* Check bfd format.  */
421   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
422     {
423       make_cleanup_bfd_unref (abfd);
424       error (_("`%s': not in executable format: %s"),
425              bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
426     }
427
428   /* Check bfd arch.  */
429   b = gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ());
430   if (!b->compatible (b, bfd_get_arch_info (abfd)))
431     warning (_("`%s': Shared library architecture %s is not compatible "
432                "with target architecture %s."), bfd_get_filename (abfd),
433              bfd_get_arch_info (abfd)->printable_name, b->printable_name);
434
435   return abfd;
436 }
437
438 /* Given a pointer to one of the shared objects in our list of mapped
439    objects, use the recorded name to open a bfd descriptor for the
440    object, build a section table, relocate all the section addresses
441    by the base address at which the shared object was mapped, and then
442    add the sections to the target's section table.
443
444    FIXME: In most (all?) cases the shared object file name recorded in
445    the dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
446    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
447    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
448    expansion stuff?).  */
449
450 static int
451 solib_map_sections (struct so_list *so)
452 {
453   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
454   char *filename;
455   struct target_section *p;
456   struct cleanup *old_chain;
457   bfd *abfd;
458
459   filename = tilde_expand (so->so_name);
460   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
461   abfd = ops->bfd_open (filename);
462   do_cleanups (old_chain);
463
464   if (abfd == NULL)
465     return 0;
466
467   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
468   so->abfd = abfd;
469
470   if (build_section_table (abfd, &so->sections, &so->sections_end))
471     {
472       error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
473              bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
474     }
475
476   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
477     {
478       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
479          object's file by the base address to which the object was actually
480          mapped.  */
481       ops->relocate_section_addresses (so, p);
482
483       /* If the target didn't provide information about the address
484          range of the shared object, assume we want the location of
485          the .text section.  */
486       if (so->addr_low == 0 && so->addr_high == 0
487           && strcmp (p->the_bfd_section->name, ".text") == 0)
488         {
489           so->addr_low = p->addr;
490           so->addr_high = p->endaddr;
491         }
492     }
493
494   /* Add the shared object's sections to the current set of file
495      section tables.  Do this immediately after mapping the object so
496      that later nodes in the list can query this object, as is needed
497      in solib-osf.c.  */
498   add_target_sections (so, so->sections, so->sections_end);
499
500   return 1;
501 }
502
503 /* Free symbol-file related contents of SO and reset for possible reloading
504    of SO.  If we have opened a BFD for SO, close it.  If we have placed SO's
505    sections in some target's section table, the caller is responsible for
506    removing them.
507
508    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
509    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
510    responsible for taking care of that.  */
511
512 static void
513 clear_so (struct so_list *so)
514 {
515   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
516
517   if (so->sections)
518     {
519       xfree (so->sections);
520       so->sections = so->sections_end = NULL;
521     }
522
523   gdb_bfd_unref (so->abfd);
524   so->abfd = NULL;
525
526   /* Our caller closed the objfile, possibly via objfile_purge_solibs.  */
527   so->symbols_loaded = 0;
528   so->objfile = NULL;
529
530   so->addr_low = so->addr_high = 0;
531
532   /* Restore the target-supplied file name.  SO_NAME may be the path
533      of the symbol file.  */
534   strcpy (so->so_name, so->so_original_name);
535
536   /* Do the same for target-specific data.  */
537   if (ops->clear_so != NULL)
538     ops->clear_so (so);
539 }
540
541 /* Free the storage associated with the `struct so_list' object SO.
542    If we have opened a BFD for SO, close it.
543
544    The caller is responsible for removing SO from whatever list it is
545    a member of.  If we have placed SO's sections in some target's
546    section table, the caller is responsible for removing them.
547
548    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
549    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
550    responsible for taking care of that.  */
551
552 void
553 free_so (struct so_list *so)
554 {
555   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
556
557   clear_so (so);
558   ops->free_so (so);
559
560   xfree (so);
561 }
562
563
564 /* Return address of first so_list entry in master shared object list.  */
565 struct so_list *
566 master_so_list (void)
567 {
568   return so_list_head;
569 }
570
571 /* Read in symbols for shared object SO.  If SYMFILE_VERBOSE is set in FLAGS,
572    be chatty about it.  Return non-zero if any symbols were actually
573    loaded.  */
574
575 int
576 solib_read_symbols (struct so_list *so, int flags)
577 {
578   const int from_tty = flags & SYMFILE_VERBOSE;
579
580   if (so->symbols_loaded)
581     {
582       /* If needed, we've already warned in our caller.  */
583     }
584   else if (so->abfd == NULL)
585     {
586       /* We've already warned about this library, when trying to open
587          it.  */
588     }
589   else
590     {
591       volatile struct gdb_exception e;
592
593       flags |= current_inferior ()->symfile_flags;
594
595       TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
596         {
597           struct section_addr_info *sap;
598
599           /* Have we already loaded this shared object?  */
600           ALL_OBJFILES (so->objfile)
601             {
602               if (filename_cmp (so->objfile->name, so->so_name) == 0
603                   && so->objfile->addr_low == so->addr_low)
604                 break;
605             }
606           if (so->objfile != NULL)
607             break;
608
609           sap = build_section_addr_info_from_section_table (so->sections,
610                                                             so->sections_end);
611           so->objfile = symbol_file_add_from_bfd (so->abfd,
612                                                   flags, sap, OBJF_SHARED,
613                                                   NULL);
614           so->objfile->addr_low = so->addr_low;
615           free_section_addr_info (sap);
616         }
617
618       if (e.reason < 0)
619         exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Error while reading shared"
620                                             " library symbols for %s:\n"),
621                            so->so_name);
622       else
623         {
624           if (from_tty || info_verbose)
625             printf_unfiltered (_("Loaded symbols for %s\n"), so->so_name);
626           so->symbols_loaded = 1;
627         }
628       return 1;
629     }
630
631   return 0;
632 }
633
634 /* Return 1 if KNOWN->objfile is used by any other so_list object in the
635    SO_LIST_HEAD list.  Return 0 otherwise.  */
636
637 static int
638 solib_used (const struct so_list *const known)
639 {
640   const struct so_list *pivot;
641
642   for (pivot = so_list_head; pivot != NULL; pivot = pivot->next)
643     if (pivot != known && pivot->objfile == known->objfile)
644       return 1;
645   return 0;
646 }
647
648 /* Synchronize GDB's shared object list with inferior's.
649
650    Extract the list of currently loaded shared objects from the
651    inferior, and compare it with the list of shared objects currently
652    in GDB's so_list_head list.  Edit so_list_head to bring it in sync
653    with the inferior's new list.
654
655    If we notice that the inferior has unloaded some shared objects,
656    free any symbolic info GDB had read about those shared objects.
657
658    Don't load symbolic info for any new shared objects; just add them
659    to the list, and leave their symbols_loaded flag clear.
660
661    If FROM_TTY is non-null, feel free to print messages about what
662    we're doing.
663
664    If TARGET is non-null, add the sections of all new shared objects
665    to TARGET's section table.  Note that this doesn't remove any
666    sections for shared objects that have been unloaded, and it
667    doesn't check to see if the new shared objects are already present in
668    the section table.  But we only use this for core files and
669    processes we've just attached to, so that's okay.  */
670
671 static void
672 update_solib_list (int from_tty, struct target_ops *target)
673 {
674   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
675   struct so_list *inferior = ops->current_sos();
676   struct so_list *gdb, **gdb_link;
677
678   /* We can reach here due to changing solib-search-path or the
679      sysroot, before having any inferior.  */
680   if (target_has_execution && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
681     {
682       struct inferior *inf = current_inferior ();
683
684       /* If we are attaching to a running process for which we
685          have not opened a symbol file, we may be able to get its
686          symbols now!  */
687       if (inf->attach_flag && symfile_objfile == NULL)
688         catch_errors (ops->open_symbol_file_object, &from_tty,
689                       "Error reading attached process's symbol file.\n",
690                       RETURN_MASK_ALL);
691     }
692
693   /* GDB and the inferior's dynamic linker each maintain their own
694      list of currently loaded shared objects; we want to bring the
695      former in sync with the latter.  Scan both lists, seeing which
696      shared objects appear where.  There are three cases:
697
698      - A shared object appears on both lists.  This means that GDB
699      knows about it already, and it's still loaded in the inferior.
700      Nothing needs to happen.
701
702      - A shared object appears only on GDB's list.  This means that
703      the inferior has unloaded it.  We should remove the shared
704      object from GDB's tables.
705
706      - A shared object appears only on the inferior's list.  This
707      means that it's just been loaded.  We should add it to GDB's
708      tables.
709
710      So we walk GDB's list, checking each entry to see if it appears
711      in the inferior's list too.  If it does, no action is needed, and
712      we remove it from the inferior's list.  If it doesn't, the
713      inferior has unloaded it, and we remove it from GDB's list.  By
714      the time we're done walking GDB's list, the inferior's list
715      contains only the new shared objects, which we then add.  */
716
717   gdb = so_list_head;
718   gdb_link = &so_list_head;
719   while (gdb)
720     {
721       struct so_list *i = inferior;
722       struct so_list **i_link = &inferior;
723
724       /* Check to see whether the shared object *gdb also appears in
725          the inferior's current list.  */
726       while (i)
727         {
728           if (ops->same)
729             {
730               if (ops->same (gdb, i))
731                 break;
732             }
733           else
734             {
735               if (! filename_cmp (gdb->so_original_name, i->so_original_name))
736                 break;        
737             }
738
739           i_link = &i->next;
740           i = *i_link;
741         }
742
743       /* If the shared object appears on the inferior's list too, then
744          it's still loaded, so we don't need to do anything.  Delete
745          it from the inferior's list, and leave it on GDB's list.  */
746       if (i)
747         {
748           *i_link = i->next;
749           free_so (i);
750           gdb_link = &gdb->next;
751           gdb = *gdb_link;
752         }
753
754       /* If it's not on the inferior's list, remove it from GDB's tables.  */
755       else
756         {
757           /* Notify any observer that the shared object has been
758              unloaded before we remove it from GDB's tables.  */
759           observer_notify_solib_unloaded (gdb);
760
761           VEC_safe_push (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
762                          xstrdup (gdb->so_name));
763
764           *gdb_link = gdb->next;
765
766           /* Unless the user loaded it explicitly, free SO's objfile.  */
767           if (gdb->objfile && ! (gdb->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
768               && !solib_used (gdb))
769             free_objfile (gdb->objfile);
770
771           /* Some targets' section tables might be referring to
772              sections from so->abfd; remove them.  */
773           remove_target_sections (gdb);
774
775           free_so (gdb);
776           gdb = *gdb_link;
777         }
778     }
779
780   /* Now the inferior's list contains only shared objects that don't
781      appear in GDB's list --- those that are newly loaded.  Add them
782      to GDB's shared object list.  */
783   if (inferior)
784     {
785       int not_found = 0;
786       const char *not_found_filename = NULL;
787
788       struct so_list *i;
789
790       /* Add the new shared objects to GDB's list.  */
791       *gdb_link = inferior;
792
793       /* Fill in the rest of each of the `struct so_list' nodes.  */
794       for (i = inferior; i; i = i->next)
795         {
796           volatile struct gdb_exception e;
797
798           i->pspace = current_program_space;
799           VEC_safe_push (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs, i);
800
801           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
802             {
803               /* Fill in the rest of the `struct so_list' node.  */
804               if (!solib_map_sections (i))
805                 {
806                   not_found++;
807                   if (not_found_filename == NULL)
808                     not_found_filename = i->so_original_name;
809                 }
810             }
811
812           if (e.reason < 0)
813             exception_fprintf (gdb_stderr, e,
814                                _("Error while mapping shared "
815                                  "library sections:\n"));
816
817           /* Notify any observer that the shared object has been
818              loaded now that we've added it to GDB's tables.  */
819           observer_notify_solib_loaded (i);
820         }
821
822       /* If a library was not found, issue an appropriate warning
823          message.  We have to use a single call to warning in case the
824          front end does something special with warnings, e.g., pop up
825          a dialog box.  It Would Be Nice if we could get a "warning: "
826          prefix on each line in the CLI front end, though - it doesn't
827          stand out well.  */
828
829       if (not_found == 1)
830         warning (_("Could not load shared library symbols for %s.\n"
831                    "Do you need \"set solib-search-path\" "
832                    "or \"set sysroot\"?"),
833                  not_found_filename);
834       else if (not_found > 1)
835         warning (_("\
836 Could not load shared library symbols for %d libraries, e.g. %s.\n\
837 Use the \"info sharedlibrary\" command to see the complete listing.\n\
838 Do you need \"set solib-search-path\" or \"set sysroot\"?"),
839                  not_found, not_found_filename);
840     }
841 }
842
843
844 /* Return non-zero if NAME is the libpthread shared library.
845
846    Uses a fairly simplistic heuristic approach where we check
847    the file name against "/libpthread".  This can lead to false
848    positives, but this should be good enough in practice.  */
849
850 int
851 libpthread_name_p (const char *name)
852 {
853   return (strstr (name, "/libpthread") != NULL);
854 }
855
856 /* Return non-zero if SO is the libpthread shared library.  */
857
858 static int
859 libpthread_solib_p (struct so_list *so)
860 {
861   return libpthread_name_p (so->so_name);
862 }
863
864 /* Read in symbolic information for any shared objects whose names
865    match PATTERN.  (If we've already read a shared object's symbol
866    info, leave it alone.)  If PATTERN is zero, read them all.
867
868    If READSYMS is 0, defer reading symbolic information until later
869    but still do any needed low level processing.
870
871    FROM_TTY and TARGET are as described for update_solib_list, above.  */
872
873 void
874 solib_add (char *pattern, int from_tty,
875            struct target_ops *target, int readsyms)
876 {
877   struct so_list *gdb;
878
879   current_program_space->solib_add_generation++;
880
881   if (pattern)
882     {
883       char *re_err = re_comp (pattern);
884
885       if (re_err)
886         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
887     }
888
889   update_solib_list (from_tty, target);
890
891   /* Walk the list of currently loaded shared libraries, and read
892      symbols for any that match the pattern --- or any whose symbols
893      aren't already loaded, if no pattern was given.  */
894   {
895     int any_matches = 0;
896     int loaded_any_symbols = 0;
897     const int flags =
898         SYMFILE_DEFER_BP_RESET | (from_tty ? SYMFILE_VERBOSE : 0);
899
900     for (gdb = so_list_head; gdb; gdb = gdb->next)
901       if (! pattern || re_exec (gdb->so_name))
902         {
903           /* Normally, we would read the symbols from that library
904              only if READSYMS is set.  However, we're making a small
905              exception for the pthread library, because we sometimes
906              need the library symbols to be loaded in order to provide
907              thread support (x86-linux for instance).  */
908           const int add_this_solib =
909             (readsyms || libpthread_solib_p (gdb));
910
911           any_matches = 1;
912           if (add_this_solib)
913             {
914               if (gdb->symbols_loaded)
915                 {
916                   /* If no pattern was given, be quiet for shared
917                      libraries we have already loaded.  */
918                   if (pattern && (from_tty || info_verbose))
919                     printf_unfiltered (_("Symbols already loaded for %s\n"),
920                                        gdb->so_name);
921                 }
922               else if (solib_read_symbols (gdb, flags))
923                 loaded_any_symbols = 1;
924             }
925         }
926
927     if (loaded_any_symbols)
928       breakpoint_re_set ();
929
930     if (from_tty && pattern && ! any_matches)
931       printf_unfiltered
932         ("No loaded shared libraries match the pattern `%s'.\n", pattern);
933
934     if (loaded_any_symbols)
935       {
936         const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
937
938         /* Getting new symbols may change our opinion about what is
939            frameless.  */
940         reinit_frame_cache ();
941
942         ops->special_symbol_handling ();
943       }
944   }
945 }
946
947 /* Implement the "info sharedlibrary" command.  Walk through the
948    shared library list and print information about each attached
949    library matching PATTERN.  If PATTERN is elided, print them
950    all.  */
951
952 static void
953 info_sharedlibrary_command (char *pattern, int from_tty)
954 {
955   struct so_list *so = NULL;    /* link map state variable */
956   int so_missing_debug_info = 0;
957   int addr_width;
958   int nr_libs;
959   struct cleanup *table_cleanup;
960   struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
961   struct ui_out *uiout = current_uiout;
962
963   if (pattern)
964     {
965       char *re_err = re_comp (pattern);
966
967       if (re_err)
968         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
969     }
970
971   /* "0x", a little whitespace, and two hex digits per byte of pointers.  */
972   addr_width = 4 + (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 4);
973
974   update_solib_list (from_tty, 0);
975
976   /* make_cleanup_ui_out_table_begin_end needs to know the number of
977      rows, so we need to make two passes over the libs.  */
978
979   for (nr_libs = 0, so = so_list_head; so; so = so->next)
980     {
981       if (so->so_name[0])
982         {
983           if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
984             continue;
985           ++nr_libs;
986         }
987     }
988
989   table_cleanup =
990     make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 4, nr_libs,
991                                          "SharedLibraryTable");
992
993   /* The "- 1" is because ui_out adds one space between columns.  */
994   ui_out_table_header (uiout, addr_width - 1, ui_left, "from", "From");
995   ui_out_table_header (uiout, addr_width - 1, ui_left, "to", "To");
996   ui_out_table_header (uiout, 12 - 1, ui_left, "syms-read", "Syms Read");
997   ui_out_table_header (uiout, 0, ui_noalign,
998                        "name", "Shared Object Library");
999
1000   ui_out_table_body (uiout);
1001
1002   for (so = so_list_head; so; so = so->next)
1003     {
1004       struct cleanup *lib_cleanup;
1005
1006       if (! so->so_name[0])
1007         continue;
1008       if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1009         continue;
1010
1011       lib_cleanup = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "lib");
1012
1013       if (so->addr_high != 0)
1014         {
1015           ui_out_field_core_addr (uiout, "from", gdbarch, so->addr_low);
1016           ui_out_field_core_addr (uiout, "to", gdbarch, so->addr_high);
1017         }
1018       else
1019         {
1020           ui_out_field_skip (uiout, "from");
1021           ui_out_field_skip (uiout, "to");
1022         }
1023
1024       if (! ui_out_is_mi_like_p (interp_ui_out (top_level_interpreter ()))
1025           && so->symbols_loaded
1026           && !objfile_has_symbols (so->objfile))
1027         {
1028           so_missing_debug_info = 1;
1029           ui_out_field_string (uiout, "syms-read", "Yes (*)");
1030         }
1031       else
1032         ui_out_field_string (uiout, "syms-read", 
1033                              so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1034
1035       ui_out_field_string (uiout, "name", so->so_name);
1036
1037       ui_out_text (uiout, "\n");
1038
1039       do_cleanups (lib_cleanup);
1040     }
1041
1042   do_cleanups (table_cleanup);
1043
1044   if (nr_libs == 0)
1045     {
1046       if (pattern)
1047         ui_out_message (uiout, 0,
1048                         _("No shared libraries matched.\n"));
1049       else
1050         ui_out_message (uiout, 0,
1051                         _("No shared libraries loaded at this time.\n"));
1052     }
1053   else
1054     {
1055       if (so_missing_debug_info)
1056         ui_out_message (uiout, 0,
1057                         _("(*): Shared library is missing "
1058                           "debugging information.\n"));
1059     }
1060 }
1061
1062 /* Return 1 if ADDRESS lies within SOLIB.  */
1063
1064 int
1065 solib_contains_address_p (const struct so_list *const solib,
1066                           CORE_ADDR address)
1067 {
1068   struct target_section *p;
1069
1070   for (p = solib->sections; p < solib->sections_end; p++)
1071     if (p->addr <= address && address < p->endaddr)
1072       return 1;
1073
1074   return 0;
1075 }
1076
1077 /* If ADDRESS is in a shared lib in program space PSPACE, return its
1078    name.
1079
1080    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or not a
1081    particular address is within the mapped address space of a shared
1082    library.
1083
1084    For example, this routine is called at one point to disable
1085    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1086    mapped in.  */
1087
1088 char *
1089 solib_name_from_address (struct program_space *pspace, CORE_ADDR address)
1090 {
1091   struct so_list *so = NULL;
1092
1093   for (so = pspace->so_list; so; so = so->next)
1094     if (solib_contains_address_p (so, address))
1095       return (so->so_name);
1096
1097   return (0);
1098 }
1099
1100 /* Return whether the data starting at VADDR, size SIZE, must be kept
1101    in a core file for shared libraries loaded before "gcore" is used
1102    to be handled correctly when the core file is loaded.  This only
1103    applies when the section would otherwise not be kept in the core
1104    file (in particular, for readonly sections).  */
1105
1106 int
1107 solib_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
1108 {
1109   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1110
1111   if (ops->keep_data_in_core)
1112     return ops->keep_data_in_core (vaddr, size);
1113   else
1114     return 0;
1115 }
1116
1117 /* Called by free_all_symtabs */
1118
1119 void
1120 clear_solib (void)
1121 {
1122   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1123
1124   /* This function is expected to handle ELF shared libraries.  It is
1125      also used on Solaris, which can run either ELF or a.out binaries
1126      (for compatibility with SunOS 4), both of which can use shared
1127      libraries.  So we don't know whether we have an ELF executable or
1128      an a.out executable until the user chooses an executable file.
1129
1130      ELF shared libraries don't get mapped into the address space
1131      until after the program starts, so we'd better not try to insert
1132      breakpoints in them immediately.  We have to wait until the
1133      dynamic linker has loaded them; we'll hit a bp_shlib_event
1134      breakpoint (look for calls to create_solib_event_breakpoint) when
1135      it's ready.
1136
1137      SunOS shared libraries seem to be different --- they're present
1138      as soon as the process begins execution, so there's no need to
1139      put off inserting breakpoints.  There's also nowhere to put a
1140      bp_shlib_event breakpoint, so if we put it off, we'll never get
1141      around to it.
1142
1143      So: disable breakpoints only if we're using ELF shared libs.  */
1144   if (exec_bfd != NULL
1145       && bfd_get_flavour (exec_bfd) != bfd_target_aout_flavour)
1146     disable_breakpoints_in_shlibs ();
1147
1148   while (so_list_head)
1149     {
1150       struct so_list *so = so_list_head;
1151
1152       so_list_head = so->next;
1153       observer_notify_solib_unloaded (so);
1154       remove_target_sections (so);
1155       free_so (so);
1156     }
1157
1158   ops->clear_solib ();
1159 }
1160
1161 /* Shared library startup support.  When GDB starts up the inferior,
1162    it nurses it along (through the shell) until it is ready to execute
1163    its first instruction.  At this point, this function gets
1164    called.  */
1165
1166 void
1167 solib_create_inferior_hook (int from_tty)
1168 {
1169   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1170
1171   ops->solib_create_inferior_hook (from_tty);
1172 }
1173
1174 /* Check to see if an address is in the dynamic loader's dynamic
1175    symbol resolution code.  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
1176
1177 int
1178 in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1179 {
1180   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1181
1182   return ops->in_dynsym_resolve_code (pc);
1183 }
1184
1185 /* Implements the "sharedlibrary" command.  */
1186
1187 static void
1188 sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1189 {
1190   dont_repeat ();
1191   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0, 1);
1192 }
1193
1194 /* Implements the command "nosharedlibrary", which discards symbols
1195    that have been auto-loaded from shared libraries.  Symbols from
1196    shared libraries that were added by explicit request of the user
1197    are not discarded.  Also called from remote.c.  */
1198
1199 void
1200 no_shared_libraries (char *ignored, int from_tty)
1201 {
1202   /* The order of the two routines below is important: clear_solib notifies
1203      the solib_unloaded observers, and some of these observers might need
1204      access to their associated objfiles.  Therefore, we can not purge the
1205      solibs' objfiles before clear_solib has been called.  */
1206
1207   clear_solib ();
1208   objfile_purge_solibs ();
1209 }
1210
1211 /* See solib.h.  */
1212
1213 void
1214 update_solib_breakpoints (void)
1215 {
1216   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1217
1218   if (ops->update_breakpoints != NULL)
1219     ops->update_breakpoints ();
1220 }
1221
1222 /* See solib.h.  */
1223
1224 void
1225 handle_solib_event (void)
1226 {
1227   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1228
1229   if (ops->handle_event != NULL)
1230     ops->handle_event ();
1231
1232   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
1233
1234   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
1235      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
1236      produced by breakpoint_re_set.  */
1237   target_terminal_ours_for_output ();
1238   solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
1239   target_terminal_inferior ();
1240 }
1241
1242 /* Reload shared libraries, but avoid reloading the same symbol file
1243    we already have loaded.  */
1244
1245 static void
1246 reload_shared_libraries_1 (int from_tty)
1247 {
1248   struct so_list *so;
1249   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1250
1251   for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1252     {
1253       char *filename, *found_pathname = NULL;
1254       bfd *abfd;
1255       int was_loaded = so->symbols_loaded;
1256       const int flags =
1257         SYMFILE_DEFER_BP_RESET | (from_tty ? SYMFILE_VERBOSE : 0);
1258
1259       filename = tilde_expand (so->so_original_name);
1260       make_cleanup (xfree, filename);
1261       abfd = solib_bfd_open (filename);
1262       if (abfd != NULL)
1263         {
1264           found_pathname = xstrdup (bfd_get_filename (abfd));
1265           make_cleanup (xfree, found_pathname);
1266           gdb_bfd_unref (abfd);
1267         }
1268
1269       /* If this shared library is no longer associated with its previous
1270          symbol file, close that.  */
1271       if ((found_pathname == NULL && was_loaded)
1272           || (found_pathname != NULL
1273               && filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1274         {
1275           if (so->objfile && ! (so->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1276               && !solib_used (so))
1277             free_objfile (so->objfile);
1278           remove_target_sections (so);
1279           clear_so (so);
1280         }
1281
1282       /* If this shared library is now associated with a new symbol
1283          file, open it.  */
1284       if (found_pathname != NULL
1285           && (!was_loaded
1286               || filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1287         {
1288           volatile struct gdb_exception e;
1289
1290           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
1291             solib_map_sections (so);
1292
1293           if (e.reason < 0)
1294             exception_fprintf (gdb_stderr, e,
1295                                _("Error while mapping "
1296                                  "shared library sections:\n"));
1297           else if (auto_solib_add || was_loaded || libpthread_solib_p (so))
1298             solib_read_symbols (so, flags);
1299         }
1300     }
1301
1302   do_cleanups (old_chain);
1303 }
1304
1305 static void
1306 reload_shared_libraries (char *ignored, int from_tty,
1307                          struct cmd_list_element *e)
1308 {
1309   const struct target_so_ops *ops;
1310
1311   reload_shared_libraries_1 (from_tty);
1312
1313   ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1314
1315   /* Creating inferior hooks here has two purposes.  First, if we reload 
1316      shared libraries then the address of solib breakpoint we've computed
1317      previously might be no longer valid.  For example, if we forgot to set
1318      solib-absolute-prefix and are setting it right now, then the previous
1319      breakpoint address is plain wrong.  Second, installing solib hooks
1320      also implicitly figures were ld.so is and loads symbols for it.
1321      Absent this call, if we've just connected to a target and set 
1322      solib-absolute-prefix or solib-search-path, we'll lose all information
1323      about ld.so.  */
1324   if (target_has_execution)
1325     {
1326       /* Reset or free private data structures not associated with
1327          so_list entries.  */
1328       ops->clear_solib ();
1329
1330       /* Remove any previous solib event breakpoint.  This is usually
1331          done in common code, at breakpoint_init_inferior time, but
1332          we're not really starting up the inferior here.  */
1333       remove_solib_event_breakpoints ();
1334
1335       solib_create_inferior_hook (from_tty);
1336     }
1337
1338   /* Sometimes the platform-specific hook loads initial shared
1339      libraries, and sometimes it doesn't.  If it doesn't FROM_TTY will be
1340      incorrectly 0 but such solib targets should be fixed anyway.  If we
1341      made all the inferior hook methods consistent, this call could be
1342      removed.  Call it only after the solib target has been initialized by
1343      solib_create_inferior_hook.  */
1344
1345   solib_add (NULL, 0, NULL, auto_solib_add);
1346
1347   breakpoint_re_set ();
1348
1349   /* We may have loaded or unloaded debug info for some (or all)
1350      shared libraries.  However, frames may still reference them.  For
1351      example, a frame's unwinder might still point at DWARF FDE
1352      structures that are now freed.  Also, getting new symbols may
1353      change our opinion about what is frameless.  */
1354   reinit_frame_cache ();
1355
1356   ops->special_symbol_handling ();
1357 }
1358
1359 static void
1360 show_auto_solib_add (struct ui_file *file, int from_tty,
1361                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1362 {
1363   fprintf_filtered (file, _("Autoloading of shared library symbols is %s.\n"),
1364                     value);
1365 }
1366
1367
1368 /* Handler for library-specific lookup of global symbol NAME in OBJFILE.  Call
1369    the library-specific handler if it is installed for the current target.  */
1370
1371 struct symbol *
1372 solib_global_lookup (const struct objfile *objfile,
1373                      const char *name,
1374                      const domain_enum domain)
1375 {
1376   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1377
1378   if (ops->lookup_lib_global_symbol != NULL)
1379     return ops->lookup_lib_global_symbol (objfile, name, domain);
1380   return NULL;
1381 }
1382
1383 /* Lookup the value for a specific symbol from dynamic symbol table.  Look
1384    up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine
1385    whether to pick up a symbol.  DATA is the input of this callback
1386    function.  Return NULL if symbol is not found.  */
1387
1388 CORE_ADDR
1389 gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (bfd *abfd,
1390                                    int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1391                                    void *data)
1392 {
1393   long storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
1394   CORE_ADDR symaddr = 0;
1395
1396   if (storage_needed > 0)
1397     {
1398       unsigned int i;
1399
1400       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1401       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1402       unsigned int number_of_symbols =
1403         bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
1404
1405       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1406         {
1407           asymbol *sym  = *symbol_table++;
1408
1409           if (match_sym (sym, data))
1410             {
1411               /* BFD symbols are section relative.  */
1412               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1413               break;
1414             }
1415         }
1416       do_cleanups (back_to);
1417     }
1418
1419   return symaddr;
1420 }
1421
1422 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table.  Look up symbol
1423    from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine whether to pick
1424    up a symbol.  DATA is the input of this callback function.  Return NULL
1425    if symbol is not found.  */
1426
1427 static CORE_ADDR
1428 bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (bfd *abfd,
1429                                    int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1430                                    void *data)
1431 {
1432   long storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
1433   CORE_ADDR symaddr = 0;
1434
1435   if (storage_needed > 0)
1436     {
1437       unsigned int i;
1438       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1439       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1440       unsigned int number_of_symbols =
1441         bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, symbol_table);
1442
1443       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1444         {
1445           asymbol *sym = *symbol_table++;
1446
1447           if (match_sym (sym, data))
1448             {
1449               /* BFD symbols are section relative.  */
1450               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1451               break;
1452             }
1453         }
1454       do_cleanups (back_to);
1455     }
1456   return symaddr;
1457 }
1458
1459 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table and dynamic
1460    symbol table.  Look up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback
1461    function to determine whether to pick up a symbol.  DATA is the
1462    input of this callback function.  Return NULL if symbol is not
1463    found.  */
1464
1465 CORE_ADDR
1466 gdb_bfd_lookup_symbol (bfd *abfd,
1467                        int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1468                        void *data)
1469 {
1470   CORE_ADDR symaddr = gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (abfd, match_sym, data);
1471
1472   /* On FreeBSD, the dynamic linker is stripped by default.  So we'll
1473      have to check the dynamic string table too.  */
1474   if (symaddr == 0)
1475     symaddr = bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (abfd, match_sym, data);
1476
1477   return symaddr;
1478 }
1479
1480 extern initialize_file_ftype _initialize_solib; /* -Wmissing-prototypes */
1481
1482 void
1483 _initialize_solib (void)
1484 {
1485   solib_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_init);
1486
1487   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1488            _("Load shared object library symbols for files matching REGEXP."));
1489   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1490             _("Status of loaded shared object libraries."));
1491   add_com ("nosharedlibrary", class_files, no_shared_libraries,
1492            _("Unload all shared object library symbols."));
1493
1494   add_setshow_boolean_cmd ("auto-solib-add", class_support,
1495                            &auto_solib_add, _("\
1496 Set autoloading of shared library symbols."), _("\
1497 Show autoloading of shared library symbols."), _("\
1498 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1499 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
1500 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
1501 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using \
1502 `sharedlibrary'."),
1503                            NULL,
1504                            show_auto_solib_add,
1505                            &setlist, &showlist);
1506
1507   add_setshow_filename_cmd ("sysroot", class_support,
1508                             &gdb_sysroot, _("\
1509 Set an alternate system root."), _("\
1510 Show the current system root."), _("\
1511 The system root is used to load absolute shared library symbol files.\n\
1512 For other (relative) files, you can add directories using\n\
1513 `set solib-search-path'."),
1514                             reload_shared_libraries,
1515                             NULL,
1516                             &setlist, &showlist);
1517
1518   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1519                  &setlist);
1520   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1521                  &showlist);
1522
1523   add_setshow_optional_filename_cmd ("solib-search-path", class_support,
1524                                      &solib_search_path, _("\
1525 Set the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1526                                      _("\
1527 Show the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1528                                      _("\
1529 This takes precedence over the environment variables \
1530 PATH and LD_LIBRARY_PATH."),
1531                                      reload_shared_libraries,
1532                                      show_solib_search_path,
1533                                      &setlist, &showlist);
1534 }