2008-02-21 Pedro Alves <pedro@codesorcery.com>
[external/binutils.git] / gdb / solib.c
1 /* Handle shared libraries for GDB, the GNU Debugger.
2
3    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23
24 #include <sys/types.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include "gdb_string.h"
27 #include "symtab.h"
28 #include "bfd.h"
29 #include "symfile.h"
30 #include "objfiles.h"
31 #include "exceptions.h"
32 #include "gdbcore.h"
33 #include "command.h"
34 #include "target.h"
35 #include "frame.h"
36 #include "gdb_regex.h"
37 #include "inferior.h"
38 #include "environ.h"
39 #include "language.h"
40 #include "gdbcmd.h"
41 #include "completer.h"
42 #include "filenames.h"          /* for DOSish file names */
43 #include "exec.h"
44 #include "solist.h"
45 #include "observer.h"
46 #include "readline/readline.h"
47 #include "remote.h"
48 #include "solib.h"
49
50 /* Architecture-specific operations.  */
51
52 /* Per-architecture data key.  */
53 static struct gdbarch_data *solib_data;
54
55 static void *
56 solib_init (struct obstack *obstack)
57 {
58   struct target_so_ops **ops;
59
60   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct target_so_ops *);
61   *ops = current_target_so_ops;
62   return ops;
63 }
64
65 static struct target_so_ops *
66 solib_ops (struct gdbarch *gdbarch)
67 {
68   struct target_so_ops **ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
69   return *ops;
70 }
71
72 /* Set the solib operations for GDBARCH to NEW_OPS.  */
73
74 void
75 set_solib_ops (struct gdbarch *gdbarch, struct target_so_ops *new_ops)
76 {
77   struct target_so_ops **ops = gdbarch_data (gdbarch, solib_data);
78   *ops = new_ops;
79 }
80 \f
81
82 /* external data declarations */
83
84 /* FIXME: gdbarch needs to control this variable, or else every
85    configuration needs to call set_solib_ops.  */
86 struct target_so_ops *current_target_so_ops;
87
88 /* local data declarations */
89
90 static struct so_list *so_list_head;    /* List of known shared objects */
91
92 /* Local function prototypes */
93
94 /* If non-empty, this is a search path for loading non-absolute shared library
95    symbol files.  This takes precedence over the environment variables PATH
96    and LD_LIBRARY_PATH.  */
97 static char *solib_search_path = NULL;
98 static void
99 show_solib_search_path (struct ui_file *file, int from_tty,
100                         struct cmd_list_element *c, const char *value)
101 {
102   fprintf_filtered (file, _("\
103 The search path for loading non-absolute shared library symbol files is %s.\n"),
104                     value);
105 }
106
107 /*
108
109    GLOBAL FUNCTION
110
111    solib_find -- Find a shared library file.
112
113    SYNOPSIS
114
115    char *solib_find (char *in_pathname, int *fd);
116
117    DESCRIPTION
118
119    Global variable GDB_SYSROOT is used as a prefix directory
120    to search for shared libraries if they have an absolute path.
121
122    Global variable SOLIB_SEARCH_PATH is used as a prefix directory
123    (or set of directories, as in LD_LIBRARY_PATH) to search for all
124    shared libraries if not found in GDB_SYSROOT.
125
126    Search algorithm:
127    * If there is a gdb_sysroot and path is absolute:
128    *   Search for gdb_sysroot/path.
129    * else
130    *   Look for it literally (unmodified).
131    * Look in SOLIB_SEARCH_PATH.
132    * If available, use target defined search function.
133    * If gdb_sysroot is NOT set, perform the following two searches:
134    *   Look in inferior's $PATH.
135    *   Look in inferior's $LD_LIBRARY_PATH.
136    *   
137    * The last check avoids doing this search when targetting remote
138    * machines since gdb_sysroot will almost always be set.
139
140    RETURNS
141
142    Full pathname of the shared library file, or NULL if not found.
143    (The pathname is malloc'ed; it needs to be freed by the caller.)
144    *FD is set to either -1 or an open file handle for the library.  */
145
146 char *
147 solib_find (char *in_pathname, int *fd)
148 {
149   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
150   int found_file = -1;
151   char *temp_pathname = NULL;
152   int gdb_sysroot_is_empty;
153
154   gdb_sysroot_is_empty = (gdb_sysroot == NULL || *gdb_sysroot == 0);
155
156   if (! IS_ABSOLUTE_PATH (in_pathname) || gdb_sysroot_is_empty)
157     temp_pathname = in_pathname;
158   else
159     {
160       int prefix_len = strlen (gdb_sysroot);
161
162       /* Remove trailing slashes from absolute prefix.  */
163       while (prefix_len > 0
164              && IS_DIR_SEPARATOR (gdb_sysroot[prefix_len - 1]))
165         prefix_len--;
166
167       /* Cat the prefixed pathname together.  */
168       temp_pathname = alloca (prefix_len + strlen (in_pathname) + 1);
169       strncpy (temp_pathname, gdb_sysroot, prefix_len);
170       temp_pathname[prefix_len] = '\0';
171       strcat (temp_pathname, in_pathname);
172     }
173
174   /* Handle remote files.  */
175   if (remote_filename_p (temp_pathname))
176     {
177       *fd = -1;
178       return xstrdup (temp_pathname);
179     }
180
181   /* Now see if we can open it.  */
182   found_file = open (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
183
184   /* We try to find the library in various ways.  After each attempt
185      (except for the one above), either found_file >= 0 and
186      temp_pathname is a malloc'd string, or found_file < 0 and
187      temp_pathname does not point to storage that needs to be
188      freed.  */
189
190     if (found_file < 0)
191       temp_pathname = NULL;
192     else
193       temp_pathname = xstrdup (temp_pathname);
194
195   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name is
196      absolute at this point, make it relative.  (openp will try and open the
197      file according to its absolute path otherwise, which is not what we want.)
198      Affects subsequent searches for this solib.  */
199   if (found_file < 0 && IS_ABSOLUTE_PATH (in_pathname))
200     {
201       /* First, get rid of any drive letters etc.  */
202       while (!IS_DIR_SEPARATOR (*in_pathname))
203         in_pathname++;
204
205       /* Next, get rid of all leading dir separators.  */
206       while (IS_DIR_SEPARATOR (*in_pathname))
207         in_pathname++;
208     }
209   
210   /* If not found, search the solib_search_path (if any).  */
211   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
212     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
213                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0, &temp_pathname);
214   
215   /* If not found, next search the solib_search_path (if any) for the basename
216      only (ignoring the path).  This is to allow reading solibs from a path
217      that differs from the opened path.  */
218   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
219     found_file = openp (solib_search_path, OPF_TRY_CWD_FIRST,
220                         lbasename (in_pathname), O_RDONLY | O_BINARY, 0,
221                         &temp_pathname);
222
223   /* If not found, try to use target supplied solib search method */
224   if (found_file < 0 && ops->find_and_open_solib)
225     found_file = ops->find_and_open_solib (in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
226                                            &temp_pathname);
227
228   /* If not found, next search the inferior's $PATH environment variable. */
229   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
230     found_file = openp (get_in_environ (inferior_environ, "PATH"),
231                         OPF_TRY_CWD_FIRST, in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0,
232                         &temp_pathname);
233
234   /* If not found, next search the inferior's $LD_LIBRARY_PATH 
235      environment variable. */
236   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
237     found_file = openp (get_in_environ (inferior_environ, "LD_LIBRARY_PATH"),
238                         OPF_TRY_CWD_FIRST, in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0,
239                         &temp_pathname);
240
241   *fd = found_file;
242   return temp_pathname;
243 }
244
245 /* Open and return a BFD for the shared library PATHNAME.  If FD is not -1,
246    it is used as file handle to open the file.  Throws an error if the file
247    could not be opened.  Handles both local and remote file access.
248
249    PATHNAME must be malloc'ed by the caller.  If successful, the new BFD's
250    name will point to it.  If unsuccessful, PATHNAME will be freed and the
251    FD will be closed (unless FD was -1).  */
252
253 bfd *
254 solib_bfd_fopen (char *pathname, int fd)
255 {
256   bfd *abfd;
257
258   if (remote_filename_p (pathname))
259     {
260       gdb_assert (fd == -1);
261       abfd = remote_bfd_open (pathname, gnutarget);
262     }
263   else
264     {
265       abfd = bfd_fopen (pathname, gnutarget, FOPEN_RB, fd);
266
267       if (abfd)
268         bfd_set_cacheable (abfd, 1);
269       else if (fd != -1)
270         close (fd);
271     }
272
273   if (!abfd)
274     {
275       make_cleanup (xfree, pathname);
276       error (_("Could not open `%s' as an executable file: %s"),
277              pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
278     }
279
280   return abfd;
281 }
282
283 /* Find shared library PATHNAME and open a BFD for it.  */
284
285 bfd *
286 solib_bfd_open (char *pathname)
287 {
288   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
289   char *found_pathname;
290   int found_file;
291   bfd *abfd;
292
293   /* Use target-specific override if present.  */
294   if (ops->bfd_open)
295     return ops->bfd_open (pathname);
296
297   /* Search for shared library file.  */
298   found_pathname = solib_find (pathname, &found_file);
299   if (found_pathname == NULL)
300     perror_with_name (pathname);
301
302   /* Open bfd for shared library.  */
303   abfd = solib_bfd_fopen (found_pathname, found_file);
304
305   /* Check bfd format.  */
306   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
307     {
308       bfd_close (abfd);
309       make_cleanup (xfree, found_pathname);
310       error (_("`%s': not in executable format: %s"),
311              found_pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
312     }
313
314   return abfd;
315 }
316
317
318 /*
319
320    LOCAL FUNCTION
321
322    solib_map_sections -- open bfd and build sections for shared lib
323
324    SYNOPSIS
325
326    static int solib_map_sections (struct so_list *so)
327
328    DESCRIPTION
329
330    Given a pointer to one of the shared objects in our list
331    of mapped objects, use the recorded name to open a bfd
332    descriptor for the object, build a section table, and then
333    relocate all the section addresses by the base address at
334    which the shared object was mapped.
335
336    FIXMES
337
338    In most (all?) cases the shared object file name recorded in the
339    dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
340    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
341    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
342    expansion stuff?).
343  */
344
345 static int
346 solib_map_sections (void *arg)
347 {
348   struct so_list *so = (struct so_list *) arg;  /* catch_errors bogon */
349   char *filename;
350   struct section_table *p;
351   struct cleanup *old_chain;
352   bfd *abfd;
353
354   filename = tilde_expand (so->so_name);
355   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
356   abfd = solib_bfd_open (filename);
357   do_cleanups (old_chain);
358
359   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
360   so->abfd = abfd;
361
362   /* copy full path name into so_name, so that later symbol_file_add
363      can find it */
364   if (strlen (bfd_get_filename (abfd)) >= SO_NAME_MAX_PATH_SIZE)
365     error (_("Shared library file name is too long."));
366   strcpy (so->so_name, bfd_get_filename (abfd));
367
368   if (build_section_table (abfd, &so->sections, &so->sections_end))
369     {
370       error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
371              bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
372     }
373
374   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
375     {
376       struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
377
378       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
379          object's file by the base address to which the object was actually
380          mapped. */
381       ops->relocate_section_addresses (so, p);
382
383       /* If the target didn't provide information about the address
384          range of the shared object, assume we want the location of
385          the .text section.  */
386       if (so->addr_low == 0 && so->addr_high == 0
387           && strcmp (p->the_bfd_section->name, ".text") == 0)
388         {
389           so->addr_low = p->addr;
390           so->addr_high = p->endaddr;
391         }
392     }
393
394   return (1);
395 }
396
397 /* LOCAL FUNCTION
398
399    free_so --- free a `struct so_list' object
400
401    SYNOPSIS
402
403    void free_so (struct so_list *so)
404
405    DESCRIPTION
406
407    Free the storage associated with the `struct so_list' object SO.
408    If we have opened a BFD for SO, close it.  
409
410    The caller is responsible for removing SO from whatever list it is
411    a member of.  If we have placed SO's sections in some target's
412    section table, the caller is responsible for removing them.
413
414    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
415    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
416    responsible for taking care of that.  */
417
418 void
419 free_so (struct so_list *so)
420 {
421   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
422   char *bfd_filename = 0;
423
424   if (so->sections)
425     xfree (so->sections);
426       
427   if (so->abfd)
428     {
429       bfd_filename = bfd_get_filename (so->abfd);
430       if (! bfd_close (so->abfd))
431         warning (_("cannot close \"%s\": %s"),
432                  bfd_filename, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
433     }
434
435   if (bfd_filename)
436     xfree (bfd_filename);
437
438   ops->free_so (so);
439
440   xfree (so);
441 }
442
443
444 /* Return address of first so_list entry in master shared object list.  */
445 struct so_list *
446 master_so_list (void)
447 {
448   return so_list_head;
449 }
450
451
452 /* A small stub to get us past the arg-passing pinhole of catch_errors.  */
453
454 static int
455 symbol_add_stub (void *arg)
456 {
457   struct so_list *so = (struct so_list *) arg;  /* catch_errs bogon */
458   struct section_addr_info *sap;
459
460   /* Have we already loaded this shared object?  */
461   ALL_OBJFILES (so->objfile)
462     {
463       if (strcmp (so->objfile->name, so->so_name) == 0)
464         return 1;
465     }
466
467   sap = build_section_addr_info_from_section_table (so->sections,
468                                                     so->sections_end);
469
470   so->objfile = symbol_file_add_from_bfd (so->abfd, so->from_tty,
471                                           sap, 0, OBJF_SHARED | OBJF_KEEPBFD);
472   free_section_addr_info (sap);
473
474   return (1);
475 }
476
477 /* Read in symbols for shared object SO.  If FROM_TTY is non-zero, be
478    chatty about it.  Return non-zero if any symbols were actually
479    loaded.  */
480
481 int
482 solib_read_symbols (struct so_list *so, int from_tty)
483 {
484   if (so->symbols_loaded)
485     {
486       if (from_tty)
487         printf_unfiltered (_("Symbols already loaded for %s\n"), so->so_name);
488     }
489   else if (so->abfd == NULL)
490     {
491       if (from_tty)
492         printf_unfiltered (_("Symbol file not found for %s\n"), so->so_name);
493     }
494   else
495     {
496       if (catch_errors (symbol_add_stub, so,
497                         "Error while reading shared library symbols:\n",
498                         RETURN_MASK_ALL))
499         {
500           if (from_tty && print_symbol_loading)
501             printf_unfiltered (_("Loaded symbols for %s\n"), so->so_name);
502           so->symbols_loaded = 1;
503           return 1;
504         }
505     }
506
507   return 0;
508 }
509
510 /* LOCAL FUNCTION
511
512    update_solib_list --- synchronize GDB's shared object list with inferior's
513
514    SYNOPSIS
515
516    void update_solib_list (int from_tty, struct target_ops *TARGET)
517
518    Extract the list of currently loaded shared objects from the
519    inferior, and compare it with the list of shared objects currently
520    in GDB's so_list_head list.  Edit so_list_head to bring it in sync
521    with the inferior's new list.
522
523    If we notice that the inferior has unloaded some shared objects,
524    free any symbolic info GDB had read about those shared objects.
525
526    Don't load symbolic info for any new shared objects; just add them
527    to the list, and leave their symbols_loaded flag clear.
528
529    If FROM_TTY is non-null, feel free to print messages about what
530    we're doing.
531
532    If TARGET is non-null, add the sections of all new shared objects
533    to TARGET's section table.  Note that this doesn't remove any
534    sections for shared objects that have been unloaded, and it
535    doesn't check to see if the new shared objects are already present in
536    the section table.  But we only use this for core files and
537    processes we've just attached to, so that's okay.  */
538
539 static void
540 update_solib_list (int from_tty, struct target_ops *target)
541 {
542   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
543   struct so_list *inferior = ops->current_sos();
544   struct so_list *gdb, **gdb_link;
545
546   /* We can reach here due to changing solib-search-path or the
547      sysroot, before having any inferior.  */
548   if (target_has_execution && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
549     {
550       struct inferior *inf = current_inferior ();
551
552       /* If we are attaching to a running process for which we
553          have not opened a symbol file, we may be able to get its
554          symbols now!  */
555       if (inf->attach_flag && symfile_objfile == NULL)
556         catch_errors (ops->open_symbol_file_object, &from_tty,
557                       "Error reading attached process's symbol file.\n",
558                       RETURN_MASK_ALL);
559     }
560
561   /* GDB and the inferior's dynamic linker each maintain their own
562      list of currently loaded shared objects; we want to bring the
563      former in sync with the latter.  Scan both lists, seeing which
564      shared objects appear where.  There are three cases:
565
566      - A shared object appears on both lists.  This means that GDB
567      knows about it already, and it's still loaded in the inferior.
568      Nothing needs to happen.
569
570      - A shared object appears only on GDB's list.  This means that
571      the inferior has unloaded it.  We should remove the shared
572      object from GDB's tables.
573
574      - A shared object appears only on the inferior's list.  This
575      means that it's just been loaded.  We should add it to GDB's
576      tables.
577
578      So we walk GDB's list, checking each entry to see if it appears
579      in the inferior's list too.  If it does, no action is needed, and
580      we remove it from the inferior's list.  If it doesn't, the
581      inferior has unloaded it, and we remove it from GDB's list.  By
582      the time we're done walking GDB's list, the inferior's list
583      contains only the new shared objects, which we then add.  */
584
585   gdb = so_list_head;
586   gdb_link = &so_list_head;
587   while (gdb)
588     {
589       struct so_list *i = inferior;
590       struct so_list **i_link = &inferior;
591
592       /* Check to see whether the shared object *gdb also appears in
593          the inferior's current list.  */
594       while (i)
595         {
596           if (ops->same)
597             {
598               if (ops->same (gdb, i))
599                 break;
600             }
601           else
602             {
603               if (! strcmp (gdb->so_original_name, i->so_original_name))
604                 break;        
605             }
606
607           i_link = &i->next;
608           i = *i_link;
609         }
610
611       /* If the shared object appears on the inferior's list too, then
612          it's still loaded, so we don't need to do anything.  Delete
613          it from the inferior's list, and leave it on GDB's list.  */
614       if (i)
615         {
616           *i_link = i->next;
617           free_so (i);
618           gdb_link = &gdb->next;
619           gdb = *gdb_link;
620         }
621
622       /* If it's not on the inferior's list, remove it from GDB's tables.  */
623       else
624         {
625           /* Notify any observer that the shared object has been
626              unloaded before we remove it from GDB's tables.  */
627           observer_notify_solib_unloaded (gdb);
628
629           *gdb_link = gdb->next;
630
631           /* Unless the user loaded it explicitly, free SO's objfile.  */
632           if (gdb->objfile && ! (gdb->objfile->flags & OBJF_USERLOADED))
633             free_objfile (gdb->objfile);
634
635           /* Some targets' section tables might be referring to
636              sections from so->abfd; remove them.  */
637           remove_target_sections (gdb->abfd);
638
639           free_so (gdb);
640           gdb = *gdb_link;
641         }
642     }
643
644   /* Now the inferior's list contains only shared objects that don't
645      appear in GDB's list --- those that are newly loaded.  Add them
646      to GDB's shared object list.  */
647   if (inferior)
648     {
649       struct so_list *i;
650
651       /* Add the new shared objects to GDB's list.  */
652       *gdb_link = inferior;
653
654       /* Fill in the rest of each of the `struct so_list' nodes.  */
655       for (i = inferior; i; i = i->next)
656         {
657           i->from_tty = from_tty;
658
659           /* Fill in the rest of the `struct so_list' node.  */
660           catch_errors (solib_map_sections, i,
661                         "Error while mapping shared library sections:\n",
662                         RETURN_MASK_ALL);
663
664           /* If requested, add the shared object's sections to the TARGET's
665              section table.  Do this immediately after mapping the object so
666              that later nodes in the list can query this object, as is needed
667              in solib-osf.c.  */
668           if (target)
669             {
670               int count = (i->sections_end - i->sections);
671               if (count > 0)
672                 {
673                   int space = target_resize_to_sections (target, count);
674                   memcpy (target->to_sections + space,
675                           i->sections,
676                           count * sizeof (i->sections[0]));
677                 }
678             }
679
680           /* Notify any observer that the shared object has been
681              loaded now that we've added it to GDB's tables.  */
682           observer_notify_solib_loaded (i);
683         }
684     }
685 }
686
687 /* Return non-zero if SO is the libpthread shared library.
688
689    Uses a fairly simplistic heuristic approach where we check
690    the file name against "/libpthread".  This can lead to false
691    positives, but this should be good enough in practice.  */
692
693 static int
694 libpthread_solib_p (struct so_list *so)
695 {
696   return (strstr (so->so_name, "/libpthread") != NULL);
697 }
698
699 /* GLOBAL FUNCTION
700
701    solib_add -- read in symbol info for newly added shared libraries
702
703    SYNOPSIS
704
705    void solib_add (char *pattern, int from_tty, struct target_ops
706    *TARGET, int readsyms)
707
708    DESCRIPTION
709
710    Read in symbolic information for any shared objects whose names
711    match PATTERN.  (If we've already read a shared object's symbol
712    info, leave it alone.)  If PATTERN is zero, read them all.
713
714    If READSYMS is 0, defer reading symbolic information until later
715    but still do any needed low level processing.
716
717    FROM_TTY and TARGET are as described for update_solib_list, above.  */
718
719 void
720 solib_add (char *pattern, int from_tty, struct target_ops *target, int readsyms)
721 {
722   struct so_list *gdb;
723
724   if (pattern)
725     {
726       char *re_err = re_comp (pattern);
727
728       if (re_err)
729         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
730     }
731
732   update_solib_list (from_tty, target);
733
734   /* Walk the list of currently loaded shared libraries, and read
735      symbols for any that match the pattern --- or any whose symbols
736      aren't already loaded, if no pattern was given.  */
737   {
738     int any_matches = 0;
739     int loaded_any_symbols = 0;
740
741     for (gdb = so_list_head; gdb; gdb = gdb->next)
742       if (! pattern || re_exec (gdb->so_name))
743         {
744           /* Normally, we would read the symbols from that library
745              only if READSYMS is set.  However, we're making a small
746              exception for the pthread library, because we sometimes
747              need the library symbols to be loaded in order to provide
748              thread support (x86-linux for instance).  */
749           const int add_this_solib =
750             (readsyms || libpthread_solib_p (gdb));
751
752           any_matches = 1;
753           if (add_this_solib && solib_read_symbols (gdb, from_tty))
754             loaded_any_symbols = 1;
755         }
756
757     if (from_tty && pattern && ! any_matches)
758       printf_unfiltered
759         ("No loaded shared libraries match the pattern `%s'.\n", pattern);
760
761     if (loaded_any_symbols)
762       {
763         struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
764
765         /* Getting new symbols may change our opinion about what is
766            frameless.  */
767         reinit_frame_cache ();
768
769         ops->special_symbol_handling ();
770       }
771   }
772 }
773
774
775 /*
776
777    LOCAL FUNCTION
778
779    info_sharedlibrary_command -- code for "info sharedlibrary"
780
781    SYNOPSIS
782
783    static void info_sharedlibrary_command ()
784
785    DESCRIPTION
786
787    Walk through the shared library list and print information
788    about each attached library.
789  */
790
791 static void
792 info_sharedlibrary_command (char *ignore, int from_tty)
793 {
794   struct so_list *so = NULL;    /* link map state variable */
795   int header_done = 0;
796   int addr_width;
797
798   /* "0x", a little whitespace, and two hex digits per byte of pointers.  */
799   addr_width = 4 + (gdbarch_ptr_bit (target_gdbarch) / 4);
800
801   update_solib_list (from_tty, 0);
802
803   for (so = so_list_head; so; so = so->next)
804     {
805       if (so->so_name[0])
806         {
807           if (!header_done)
808             {
809               printf_unfiltered ("%-*s%-*s%-12s%s\n", addr_width, "From",
810                                  addr_width, "To", "Syms Read",
811                                  "Shared Object Library");
812               header_done++;
813             }
814
815           printf_unfiltered ("%-*s", addr_width,
816                              so->addr_high != 0
817                                ? hex_string_custom (
818                                    (LONGEST) so->addr_low,
819                                    addr_width - 4)
820                                : "");
821           printf_unfiltered ("%-*s", addr_width,
822                              so->addr_high != 0
823                                ? hex_string_custom (
824                                    (LONGEST) so->addr_high,
825                                    addr_width - 4)
826                                : "");
827           printf_unfiltered ("%-12s", so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
828           printf_unfiltered ("%s\n", so->so_name);
829         }
830     }
831   if (so_list_head == NULL)
832     {
833       printf_unfiltered (_("No shared libraries loaded at this time.\n"));
834     }
835 }
836
837 /*
838
839    GLOBAL FUNCTION
840
841    solib_address -- check to see if an address is in a shared lib
842
843    SYNOPSIS
844
845    char * solib_address (CORE_ADDR address)
846
847    DESCRIPTION
848
849    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or
850    not a particular address is within the mapped address space of
851    a shared library.
852
853    For example, this routine is called at one point to disable
854    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
855    mapped in.
856  */
857
858 char *
859 solib_address (CORE_ADDR address)
860 {
861   struct so_list *so = 0;       /* link map state variable */
862
863   for (so = so_list_head; so; so = so->next)
864     {
865       struct section_table *p;
866
867       for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
868         {
869           if (p->addr <= address && address < p->endaddr)
870             return (so->so_name);
871         }
872     }
873
874   return (0);
875 }
876
877 /* Called by free_all_symtabs */
878
879 void
880 clear_solib (void)
881 {
882   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
883
884   /* This function is expected to handle ELF shared libraries.  It is
885      also used on Solaris, which can run either ELF or a.out binaries
886      (for compatibility with SunOS 4), both of which can use shared
887      libraries.  So we don't know whether we have an ELF executable or
888      an a.out executable until the user chooses an executable file.
889
890      ELF shared libraries don't get mapped into the address space
891      until after the program starts, so we'd better not try to insert
892      breakpoints in them immediately.  We have to wait until the
893      dynamic linker has loaded them; we'll hit a bp_shlib_event
894      breakpoint (look for calls to create_solib_event_breakpoint) when
895      it's ready.
896
897      SunOS shared libraries seem to be different --- they're present
898      as soon as the process begins execution, so there's no need to
899      put off inserting breakpoints.  There's also nowhere to put a
900      bp_shlib_event breakpoint, so if we put it off, we'll never get
901      around to it.
902
903      So: disable breakpoints only if we're using ELF shared libs.  */
904   if (exec_bfd != NULL
905       && bfd_get_flavour (exec_bfd) != bfd_target_aout_flavour)
906     disable_breakpoints_in_shlibs ();
907
908   while (so_list_head)
909     {
910       struct so_list *so = so_list_head;
911       so_list_head = so->next;
912       observer_notify_solib_unloaded (so);
913       if (so->abfd)
914         remove_target_sections (so->abfd);
915       free_so (so);
916     }
917
918   ops->clear_solib ();
919 }
920
921 /* GLOBAL FUNCTION
922
923    solib_create_inferior_hook -- shared library startup support
924
925    SYNOPSIS
926
927    void solib_create_inferior_hook ()
928
929    DESCRIPTION
930
931    When gdb starts up the inferior, it nurses it along (through the
932    shell) until it is ready to execute it's first instruction.  At this
933    point, this function gets called via expansion of the macro
934    SOLIB_CREATE_INFERIOR_HOOK.  */
935
936 void
937 solib_create_inferior_hook (void)
938 {
939   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
940   ops->solib_create_inferior_hook();
941 }
942
943 /* GLOBAL FUNCTION
944
945    in_solib_dynsym_resolve_code -- check to see if an address is in
946                                    dynamic loader's dynamic symbol
947                                    resolution code
948
949    SYNOPSIS
950
951    int in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
952
953    DESCRIPTION
954
955    Determine if PC is in the dynamic linker's symbol resolution
956    code.  Return 1 if so, 0 otherwise.
957 */
958
959 int
960 in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
961 {
962   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
963   return ops->in_dynsym_resolve_code (pc);
964 }
965
966 /*
967
968    LOCAL FUNCTION
969
970    sharedlibrary_command -- handle command to explicitly add library
971
972    SYNOPSIS
973
974    static void sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
975
976    DESCRIPTION
977
978  */
979
980 static void
981 sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
982 {
983   dont_repeat ();
984   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0, 1);
985 }
986
987 /* LOCAL FUNCTION
988
989    no_shared_libraries -- handle command to explicitly discard symbols
990    from shared libraries.
991
992    DESCRIPTION
993
994    Implements the command "nosharedlibrary", which discards symbols
995    that have been auto-loaded from shared libraries.  Symbols from
996    shared libraries that were added by explicit request of the user
997    are not discarded.  Also called from remote.c.  */
998
999 void
1000 no_shared_libraries (char *ignored, int from_tty)
1001 {
1002   objfile_purge_solibs ();
1003   clear_solib ();
1004 }
1005
1006 static void
1007 reload_shared_libraries (char *ignored, int from_tty,
1008                          struct cmd_list_element *e)
1009 {
1010   no_shared_libraries (NULL, from_tty);
1011   solib_add (NULL, from_tty, NULL, auto_solib_add);
1012 }
1013
1014 static void
1015 show_auto_solib_add (struct ui_file *file, int from_tty,
1016                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1017 {
1018   fprintf_filtered (file, _("Autoloading of shared library symbols is %s.\n"),
1019                     value);
1020 }
1021
1022
1023 /* Handler for library-specific lookup of global symbol NAME in OBJFILE.  Call
1024    the library-specific handler if it is installed for the current target.  */
1025
1026 struct symbol *
1027 solib_global_lookup (const struct objfile *objfile,
1028                      const char *name,
1029                      const char *linkage_name,
1030                      const domain_enum domain)
1031 {
1032   struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch);
1033
1034   if (ops->lookup_lib_global_symbol != NULL)
1035     return ops->lookup_lib_global_symbol (objfile, name, linkage_name, domain);
1036   return NULL;
1037 }
1038
1039
1040 extern initialize_file_ftype _initialize_solib; /* -Wmissing-prototypes */
1041
1042 void
1043 _initialize_solib (void)
1044 {
1045   struct cmd_list_element *c;
1046
1047   solib_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_init);
1048
1049   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1050            _("Load shared object library symbols for files matching REGEXP."));
1051   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1052             _("Status of loaded shared object libraries."));
1053   add_com ("nosharedlibrary", class_files, no_shared_libraries,
1054            _("Unload all shared object library symbols."));
1055
1056   add_setshow_boolean_cmd ("auto-solib-add", class_support,
1057                            &auto_solib_add, _("\
1058 Set autoloading of shared library symbols."), _("\
1059 Show autoloading of shared library symbols."), _("\
1060 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1061 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
1062 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
1063 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using `sharedlibrary'."),
1064                            NULL,
1065                            show_auto_solib_add,
1066                            &setlist, &showlist);
1067
1068   add_setshow_filename_cmd ("sysroot", class_support,
1069                             &gdb_sysroot, _("\
1070 Set an alternate system root."), _("\
1071 Show the current system root."), _("\
1072 The system root is used to load absolute shared library symbol files.\n\
1073 For other (relative) files, you can add directories using\n\
1074 `set solib-search-path'."),
1075                             reload_shared_libraries,
1076                             NULL,
1077                             &setlist, &showlist);
1078
1079   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1080                  &setlist);
1081   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1082                  &showlist);
1083
1084   add_setshow_optional_filename_cmd ("solib-search-path", class_support,
1085                                      &solib_search_path, _("\
1086 Set the search path for loading non-absolute shared library symbol files."), _("\
1087 Show the search path for loading non-absolute shared library symbol files."), _("\
1088 This takes precedence over the environment variables PATH and LD_LIBRARY_PATH."),
1089                                      reload_shared_libraries,
1090                                      show_solib_search_path,
1091                                      &setlist, &showlist);
1092 }