New remove-symbol-file command.
[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       /* Concatenate the sysroot and the target reported filename.  We
234          may need to glue them with a directory separator.  Cases to
235          consider:
236
237         | sysroot         | separator | in_pathname    |
238         |-----------------+-----------+----------------|
239         | /some/dir       | /         | c:/foo/bar.dll |
240         | /some/dir       |           | /foo/bar.dll   |
241         | remote:         |           | c:/foo/bar.dll |
242         | remote:         |           | /foo/bar.dll   |
243         | remote:some/dir | /         | c:/foo/bar.dll |
244         | remote:some/dir |           | /foo/bar.dll   |
245
246         IOW, we don't need to add a separator if IN_PATHNAME already
247         has one, or when the the sysroot is exactly "remote:".
248         There's no need to check for drive spec explicitly, as we only
249         get here if IN_PATHNAME is considered an absolute path.  */
250       need_dir_separator = !(IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[0])
251                              || strcmp (REMOTE_SYSROOT_PREFIX, sysroot) == 0);
252
253       /* Cat the prefixed pathname together.  */
254       temp_pathname = concat (sysroot,
255                               need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
256                               in_pathname, (char *) NULL);
257     }
258
259   /* Handle remote files.  */
260   if (remote_filename_p (temp_pathname))
261     {
262       *fd = -1;
263       do_cleanups (old_chain);
264       return temp_pathname;
265     }
266
267   /* Now see if we can open it.  */
268   found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
269   if (found_file < 0)
270     xfree (temp_pathname);
271
272   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name has a
273      drive spec (e.g, c:/foo), try stripping ':' from the drive spec,
274      and retrying in the sysroot:
275        c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/c/foo/bar.dll.  */
276
277   if (found_file < 0
278       && !gdb_sysroot_is_empty
279       && HAS_TARGET_DRIVE_SPEC (fskind, in_pathname))
280     {
281       int need_dir_separator = !IS_DIR_SEPARATOR (in_pathname[2]);
282       char *drive = savestring (in_pathname, 1);
283
284       temp_pathname = concat (sysroot,
285                               SLASH_STRING,
286                               drive,
287                               need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
288                               in_pathname + 2, (char *) NULL);
289       xfree (drive);
290
291       found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
292       if (found_file < 0)
293         {
294           xfree (temp_pathname);
295
296           /* If the search in gdb_sysroot still failed, try fully
297              stripping the drive spec, and trying once more in the
298              sysroot before giving up.
299
300              c:/foo/bar.dll ==> /sysroot/foo/bar.dll.  */
301
302           temp_pathname = concat (sysroot,
303                                   need_dir_separator ? SLASH_STRING : "",
304                                   in_pathname + 2, (char *) NULL);
305
306           found_file = gdb_open_cloexec (temp_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, 0);
307           if (found_file < 0)
308             xfree (temp_pathname);
309         }
310     }
311
312   do_cleanups (old_chain);
313
314   /* We try to find the library in various ways.  After each attempt,
315      either found_file >= 0 and temp_pathname is a malloc'd string, or
316      found_file < 0 and temp_pathname does not point to storage that
317      needs to be freed.  */
318
319   if (found_file < 0)
320     temp_pathname = NULL;
321
322   /* If the search in gdb_sysroot failed, and the path name is
323      absolute at this point, make it relative.  (openp will try and open the
324      file according to its absolute path otherwise, which is not what we want.)
325      Affects subsequent searches for this solib.  */
326   if (found_file < 0 && IS_TARGET_ABSOLUTE_PATH (fskind, in_pathname))
327     {
328       /* First, get rid of any drive letters etc.  */
329       while (!IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
330         in_pathname++;
331
332       /* Next, get rid of all leading dir separators.  */
333       while (IS_TARGET_DIR_SEPARATOR (fskind, *in_pathname))
334         in_pathname++;
335     }
336
337   /* If not found, search the solib_search_path (if any).  */
338   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
339     found_file = openp (solib_search_path,
340                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
341                         in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
342
343   /* If not found, next search the solib_search_path (if any) for the basename
344      only (ignoring the path).  This is to allow reading solibs from a path
345      that differs from the opened path.  */
346   if (found_file < 0 && solib_search_path != NULL)
347     found_file = openp (solib_search_path,
348                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH,
349                         target_lbasename (fskind, in_pathname),
350                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
351
352   /* If not found, try to use target supplied solib search method.  */
353   if (found_file < 0 && ops->find_and_open_solib)
354     found_file = ops->find_and_open_solib (in_pathname, O_RDONLY | O_BINARY,
355                                            &temp_pathname);
356
357   /* If not found, next search the inferior's $PATH environment variable.  */
358   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
359     found_file = openp (get_in_environ (current_inferior ()->environment,
360                                         "PATH"),
361                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH, in_pathname,
362                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
363
364   /* If not found, next search the inferior's $LD_LIBRARY_PATH
365      environment variable.  */
366   if (found_file < 0 && gdb_sysroot_is_empty)
367     found_file = openp (get_in_environ (current_inferior ()->environment,
368                                         "LD_LIBRARY_PATH"),
369                         OPF_TRY_CWD_FIRST | OPF_RETURN_REALPATH, in_pathname,
370                         O_RDONLY | O_BINARY, &temp_pathname);
371
372   *fd = found_file;
373   return temp_pathname;
374 }
375
376 /* Open and return a BFD for the shared library PATHNAME.  If FD is not -1,
377    it is used as file handle to open the file.  Throws an error if the file
378    could not be opened.  Handles both local and remote file access.
379
380    PATHNAME must be malloc'ed by the caller.  It will be freed by this
381    function.  If unsuccessful, the FD will be closed (unless FD was
382    -1).  */
383
384 bfd *
385 solib_bfd_fopen (char *pathname, int fd)
386 {
387   bfd *abfd;
388
389   if (remote_filename_p (pathname))
390     {
391       gdb_assert (fd == -1);
392       abfd = remote_bfd_open (pathname, gnutarget);
393     }
394   else
395     {
396       abfd = gdb_bfd_open (pathname, gnutarget, fd);
397
398       if (abfd)
399         bfd_set_cacheable (abfd, 1);
400     }
401
402   if (!abfd)
403     {
404       make_cleanup (xfree, pathname);
405       error (_("Could not open `%s' as an executable file: %s"),
406              pathname, bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
407     }
408
409   xfree (pathname);
410
411   return abfd;
412 }
413
414 /* Find shared library PATHNAME and open a BFD for it.  */
415
416 bfd *
417 solib_bfd_open (char *pathname)
418 {
419   char *found_pathname;
420   int found_file;
421   bfd *abfd;
422   const struct bfd_arch_info *b;
423
424   /* Search for shared library file.  */
425   found_pathname = solib_find (pathname, &found_file);
426   if (found_pathname == NULL)
427     {
428       /* Return failure if the file could not be found, so that we can
429          accumulate messages about missing libraries.  */
430       if (errno == ENOENT)
431         return NULL;
432
433       perror_with_name (pathname);
434     }
435
436   /* Open bfd for shared library.  */
437   abfd = solib_bfd_fopen (found_pathname, found_file);
438
439   /* Check bfd format.  */
440   if (!bfd_check_format (abfd, bfd_object))
441     {
442       make_cleanup_bfd_unref (abfd);
443       error (_("`%s': not in executable format: %s"),
444              bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
445     }
446
447   /* Check bfd arch.  */
448   b = gdbarch_bfd_arch_info (target_gdbarch ());
449   if (!b->compatible (b, bfd_get_arch_info (abfd)))
450     warning (_("`%s': Shared library architecture %s is not compatible "
451                "with target architecture %s."), bfd_get_filename (abfd),
452              bfd_get_arch_info (abfd)->printable_name, b->printable_name);
453
454   return abfd;
455 }
456
457 /* Given a pointer to one of the shared objects in our list of mapped
458    objects, use the recorded name to open a bfd descriptor for the
459    object, build a section table, relocate all the section addresses
460    by the base address at which the shared object was mapped, and then
461    add the sections to the target's section table.
462
463    FIXME: In most (all?) cases the shared object file name recorded in
464    the dynamic linkage tables will be a fully qualified pathname.  For
465    cases where it isn't, do we really mimic the systems search
466    mechanism correctly in the below code (particularly the tilde
467    expansion stuff?).  */
468
469 static int
470 solib_map_sections (struct so_list *so)
471 {
472   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
473   char *filename;
474   struct target_section *p;
475   struct cleanup *old_chain;
476   bfd *abfd;
477
478   filename = tilde_expand (so->so_name);
479   old_chain = make_cleanup (xfree, filename);
480   abfd = ops->bfd_open (filename);
481   do_cleanups (old_chain);
482
483   if (abfd == NULL)
484     return 0;
485
486   /* Leave bfd open, core_xfer_memory and "info files" need it.  */
487   so->abfd = abfd;
488
489   if (build_section_table (abfd, &so->sections, &so->sections_end))
490     {
491       error (_("Can't find the file sections in `%s': %s"),
492              bfd_get_filename (abfd), bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
493     }
494
495   for (p = so->sections; p < so->sections_end; p++)
496     {
497       /* Relocate the section binding addresses as recorded in the shared
498          object's file by the base address to which the object was actually
499          mapped.  */
500       ops->relocate_section_addresses (so, p);
501
502       /* If the target didn't provide information about the address
503          range of the shared object, assume we want the location of
504          the .text section.  */
505       if (so->addr_low == 0 && so->addr_high == 0
506           && strcmp (p->the_bfd_section->name, ".text") == 0)
507         {
508           so->addr_low = p->addr;
509           so->addr_high = p->endaddr;
510         }
511     }
512
513   /* Add the shared object's sections to the current set of file
514      section tables.  Do this immediately after mapping the object so
515      that later nodes in the list can query this object, as is needed
516      in solib-osf.c.  */
517   add_target_sections (so, so->sections, so->sections_end);
518
519   return 1;
520 }
521
522 /* Free symbol-file related contents of SO and reset for possible reloading
523    of SO.  If we have opened a BFD for SO, close it.  If we have placed SO's
524    sections in some target's section table, the caller is responsible for
525    removing them.
526
527    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
528    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
529    responsible for taking care of that.  */
530
531 static void
532 clear_so (struct so_list *so)
533 {
534   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
535
536   if (so->sections)
537     {
538       xfree (so->sections);
539       so->sections = so->sections_end = NULL;
540     }
541
542   gdb_bfd_unref (so->abfd);
543   so->abfd = NULL;
544
545   /* Our caller closed the objfile, possibly via objfile_purge_solibs.  */
546   so->symbols_loaded = 0;
547   so->objfile = NULL;
548
549   so->addr_low = so->addr_high = 0;
550
551   /* Restore the target-supplied file name.  SO_NAME may be the path
552      of the symbol file.  */
553   strcpy (so->so_name, so->so_original_name);
554
555   /* Do the same for target-specific data.  */
556   if (ops->clear_so != NULL)
557     ops->clear_so (so);
558 }
559
560 /* Free the storage associated with the `struct so_list' object SO.
561    If we have opened a BFD for SO, close it.
562
563    The caller is responsible for removing SO from whatever list it is
564    a member of.  If we have placed SO's sections in some target's
565    section table, the caller is responsible for removing them.
566
567    This function doesn't mess with objfiles at all.  If there is an
568    objfile associated with SO that needs to be removed, the caller is
569    responsible for taking care of that.  */
570
571 void
572 free_so (struct so_list *so)
573 {
574   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
575
576   clear_so (so);
577   ops->free_so (so);
578
579   xfree (so);
580 }
581
582
583 /* Return address of first so_list entry in master shared object list.  */
584 struct so_list *
585 master_so_list (void)
586 {
587   return so_list_head;
588 }
589
590 /* Read in symbols for shared object SO.  If SYMFILE_VERBOSE is set in FLAGS,
591    be chatty about it.  Return non-zero if any symbols were actually
592    loaded.  */
593
594 int
595 solib_read_symbols (struct so_list *so, int flags)
596 {
597   const int from_tty = flags & SYMFILE_VERBOSE;
598
599   if (so->symbols_loaded)
600     {
601       /* If needed, we've already warned in our caller.  */
602     }
603   else if (so->abfd == NULL)
604     {
605       /* We've already warned about this library, when trying to open
606          it.  */
607     }
608   else
609     {
610       volatile struct gdb_exception e;
611
612       flags |= current_inferior ()->symfile_flags;
613
614       TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
615         {
616           struct section_addr_info *sap;
617
618           /* Have we already loaded this shared object?  */
619           ALL_OBJFILES (so->objfile)
620             {
621               if (filename_cmp (objfile_name (so->objfile), so->so_name) == 0
622                   && so->objfile->addr_low == so->addr_low)
623                 break;
624             }
625           if (so->objfile != NULL)
626             break;
627
628           sap = build_section_addr_info_from_section_table (so->sections,
629                                                             so->sections_end);
630           so->objfile = symbol_file_add_from_bfd (so->abfd, so->so_name,
631                                                   flags, sap, OBJF_SHARED,
632                                                   NULL);
633           so->objfile->addr_low = so->addr_low;
634           free_section_addr_info (sap);
635         }
636
637       if (e.reason < 0)
638         exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Error while reading shared"
639                                             " library symbols for %s:\n"),
640                            so->so_name);
641       else
642         {
643           if (from_tty || info_verbose)
644             printf_unfiltered (_("Loaded symbols for %s\n"), so->so_name);
645           so->symbols_loaded = 1;
646         }
647       return 1;
648     }
649
650   return 0;
651 }
652
653 /* Return 1 if KNOWN->objfile is used by any other so_list object in the
654    SO_LIST_HEAD list.  Return 0 otherwise.  */
655
656 static int
657 solib_used (const struct so_list *const known)
658 {
659   const struct so_list *pivot;
660
661   for (pivot = so_list_head; pivot != NULL; pivot = pivot->next)
662     if (pivot != known && pivot->objfile == known->objfile)
663       return 1;
664   return 0;
665 }
666
667 /* Synchronize GDB's shared object list with inferior's.
668
669    Extract the list of currently loaded shared objects from the
670    inferior, and compare it with the list of shared objects currently
671    in GDB's so_list_head list.  Edit so_list_head to bring it in sync
672    with the inferior's new list.
673
674    If we notice that the inferior has unloaded some shared objects,
675    free any symbolic info GDB had read about those shared objects.
676
677    Don't load symbolic info for any new shared objects; just add them
678    to the list, and leave their symbols_loaded flag clear.
679
680    If FROM_TTY is non-null, feel free to print messages about what
681    we're doing.
682
683    If TARGET is non-null, add the sections of all new shared objects
684    to TARGET's section table.  Note that this doesn't remove any
685    sections for shared objects that have been unloaded, and it
686    doesn't check to see if the new shared objects are already present in
687    the section table.  But we only use this for core files and
688    processes we've just attached to, so that's okay.  */
689
690 static void
691 update_solib_list (int from_tty, struct target_ops *target)
692 {
693   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
694   struct so_list *inferior = ops->current_sos();
695   struct so_list *gdb, **gdb_link;
696
697   /* We can reach here due to changing solib-search-path or the
698      sysroot, before having any inferior.  */
699   if (target_has_execution && !ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
700     {
701       struct inferior *inf = current_inferior ();
702
703       /* If we are attaching to a running process for which we
704          have not opened a symbol file, we may be able to get its
705          symbols now!  */
706       if (inf->attach_flag && symfile_objfile == NULL)
707         catch_errors (ops->open_symbol_file_object, &from_tty,
708                       "Error reading attached process's symbol file.\n",
709                       RETURN_MASK_ALL);
710     }
711
712   /* GDB and the inferior's dynamic linker each maintain their own
713      list of currently loaded shared objects; we want to bring the
714      former in sync with the latter.  Scan both lists, seeing which
715      shared objects appear where.  There are three cases:
716
717      - A shared object appears on both lists.  This means that GDB
718      knows about it already, and it's still loaded in the inferior.
719      Nothing needs to happen.
720
721      - A shared object appears only on GDB's list.  This means that
722      the inferior has unloaded it.  We should remove the shared
723      object from GDB's tables.
724
725      - A shared object appears only on the inferior's list.  This
726      means that it's just been loaded.  We should add it to GDB's
727      tables.
728
729      So we walk GDB's list, checking each entry to see if it appears
730      in the inferior's list too.  If it does, no action is needed, and
731      we remove it from the inferior's list.  If it doesn't, the
732      inferior has unloaded it, and we remove it from GDB's list.  By
733      the time we're done walking GDB's list, the inferior's list
734      contains only the new shared objects, which we then add.  */
735
736   gdb = so_list_head;
737   gdb_link = &so_list_head;
738   while (gdb)
739     {
740       struct so_list *i = inferior;
741       struct so_list **i_link = &inferior;
742
743       /* Check to see whether the shared object *gdb also appears in
744          the inferior's current list.  */
745       while (i)
746         {
747           if (ops->same)
748             {
749               if (ops->same (gdb, i))
750                 break;
751             }
752           else
753             {
754               if (! filename_cmp (gdb->so_original_name, i->so_original_name))
755                 break;        
756             }
757
758           i_link = &i->next;
759           i = *i_link;
760         }
761
762       /* If the shared object appears on the inferior's list too, then
763          it's still loaded, so we don't need to do anything.  Delete
764          it from the inferior's list, and leave it on GDB's list.  */
765       if (i)
766         {
767           *i_link = i->next;
768           free_so (i);
769           gdb_link = &gdb->next;
770           gdb = *gdb_link;
771         }
772
773       /* If it's not on the inferior's list, remove it from GDB's tables.  */
774       else
775         {
776           /* Notify any observer that the shared object has been
777              unloaded before we remove it from GDB's tables.  */
778           observer_notify_solib_unloaded (gdb);
779
780           VEC_safe_push (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
781                          xstrdup (gdb->so_name));
782
783           *gdb_link = gdb->next;
784
785           /* Unless the user loaded it explicitly, free SO's objfile.  */
786           if (gdb->objfile && ! (gdb->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
787               && !solib_used (gdb))
788             free_objfile (gdb->objfile);
789
790           /* Some targets' section tables might be referring to
791              sections from so->abfd; remove them.  */
792           remove_target_sections (gdb);
793
794           free_so (gdb);
795           gdb = *gdb_link;
796         }
797     }
798
799   /* Now the inferior's list contains only shared objects that don't
800      appear in GDB's list --- those that are newly loaded.  Add them
801      to GDB's shared object list.  */
802   if (inferior)
803     {
804       int not_found = 0;
805       const char *not_found_filename = NULL;
806
807       struct so_list *i;
808
809       /* Add the new shared objects to GDB's list.  */
810       *gdb_link = inferior;
811
812       /* Fill in the rest of each of the `struct so_list' nodes.  */
813       for (i = inferior; i; i = i->next)
814         {
815           volatile struct gdb_exception e;
816
817           i->pspace = current_program_space;
818           VEC_safe_push (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs, i);
819
820           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
821             {
822               /* Fill in the rest of the `struct so_list' node.  */
823               if (!solib_map_sections (i))
824                 {
825                   not_found++;
826                   if (not_found_filename == NULL)
827                     not_found_filename = i->so_original_name;
828                 }
829             }
830
831           if (e.reason < 0)
832             exception_fprintf (gdb_stderr, e,
833                                _("Error while mapping shared "
834                                  "library sections:\n"));
835
836           /* Notify any observer that the shared object has been
837              loaded now that we've added it to GDB's tables.  */
838           observer_notify_solib_loaded (i);
839         }
840
841       /* If a library was not found, issue an appropriate warning
842          message.  We have to use a single call to warning in case the
843          front end does something special with warnings, e.g., pop up
844          a dialog box.  It Would Be Nice if we could get a "warning: "
845          prefix on each line in the CLI front end, though - it doesn't
846          stand out well.  */
847
848       if (not_found == 1)
849         warning (_("Could not load shared library symbols for %s.\n"
850                    "Do you need \"set solib-search-path\" "
851                    "or \"set sysroot\"?"),
852                  not_found_filename);
853       else if (not_found > 1)
854         warning (_("\
855 Could not load shared library symbols for %d libraries, e.g. %s.\n\
856 Use the \"info sharedlibrary\" command to see the complete listing.\n\
857 Do you need \"set solib-search-path\" or \"set sysroot\"?"),
858                  not_found, not_found_filename);
859     }
860 }
861
862
863 /* Return non-zero if NAME is the libpthread shared library.
864
865    Uses a fairly simplistic heuristic approach where we check
866    the file name against "/libpthread".  This can lead to false
867    positives, but this should be good enough in practice.  */
868
869 int
870 libpthread_name_p (const char *name)
871 {
872   return (strstr (name, "/libpthread") != NULL);
873 }
874
875 /* Return non-zero if SO is the libpthread shared library.  */
876
877 static int
878 libpthread_solib_p (struct so_list *so)
879 {
880   return libpthread_name_p (so->so_name);
881 }
882
883 /* Read in symbolic information for any shared objects whose names
884    match PATTERN.  (If we've already read a shared object's symbol
885    info, leave it alone.)  If PATTERN is zero, read them all.
886
887    If READSYMS is 0, defer reading symbolic information until later
888    but still do any needed low level processing.
889
890    FROM_TTY and TARGET are as described for update_solib_list, above.  */
891
892 void
893 solib_add (char *pattern, int from_tty,
894            struct target_ops *target, int readsyms)
895 {
896   struct so_list *gdb;
897
898   current_program_space->solib_add_generation++;
899
900   if (pattern)
901     {
902       char *re_err = re_comp (pattern);
903
904       if (re_err)
905         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
906     }
907
908   update_solib_list (from_tty, target);
909
910   /* Walk the list of currently loaded shared libraries, and read
911      symbols for any that match the pattern --- or any whose symbols
912      aren't already loaded, if no pattern was given.  */
913   {
914     int any_matches = 0;
915     int loaded_any_symbols = 0;
916     const int flags =
917         SYMFILE_DEFER_BP_RESET | (from_tty ? SYMFILE_VERBOSE : 0);
918
919     for (gdb = so_list_head; gdb; gdb = gdb->next)
920       if (! pattern || re_exec (gdb->so_name))
921         {
922           /* Normally, we would read the symbols from that library
923              only if READSYMS is set.  However, we're making a small
924              exception for the pthread library, because we sometimes
925              need the library symbols to be loaded in order to provide
926              thread support (x86-linux for instance).  */
927           const int add_this_solib =
928             (readsyms || libpthread_solib_p (gdb));
929
930           any_matches = 1;
931           if (add_this_solib)
932             {
933               if (gdb->symbols_loaded)
934                 {
935                   /* If no pattern was given, be quiet for shared
936                      libraries we have already loaded.  */
937                   if (pattern && (from_tty || info_verbose))
938                     printf_unfiltered (_("Symbols already loaded for %s\n"),
939                                        gdb->so_name);
940                 }
941               else if (solib_read_symbols (gdb, flags))
942                 loaded_any_symbols = 1;
943             }
944         }
945
946     if (loaded_any_symbols)
947       breakpoint_re_set ();
948
949     if (from_tty && pattern && ! any_matches)
950       printf_unfiltered
951         ("No loaded shared libraries match the pattern `%s'.\n", pattern);
952
953     if (loaded_any_symbols)
954       {
955         const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
956
957         /* Getting new symbols may change our opinion about what is
958            frameless.  */
959         reinit_frame_cache ();
960
961         ops->special_symbol_handling ();
962       }
963   }
964 }
965
966 /* Implement the "info sharedlibrary" command.  Walk through the
967    shared library list and print information about each attached
968    library matching PATTERN.  If PATTERN is elided, print them
969    all.  */
970
971 static void
972 info_sharedlibrary_command (char *pattern, int from_tty)
973 {
974   struct so_list *so = NULL;    /* link map state variable */
975   int so_missing_debug_info = 0;
976   int addr_width;
977   int nr_libs;
978   struct cleanup *table_cleanup;
979   struct gdbarch *gdbarch = target_gdbarch ();
980   struct ui_out *uiout = current_uiout;
981
982   if (pattern)
983     {
984       char *re_err = re_comp (pattern);
985
986       if (re_err)
987         error (_("Invalid regexp: %s"), re_err);
988     }
989
990   /* "0x", a little whitespace, and two hex digits per byte of pointers.  */
991   addr_width = 4 + (gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 4);
992
993   update_solib_list (from_tty, 0);
994
995   /* make_cleanup_ui_out_table_begin_end needs to know the number of
996      rows, so we need to make two passes over the libs.  */
997
998   for (nr_libs = 0, so = so_list_head; so; so = so->next)
999     {
1000       if (so->so_name[0])
1001         {
1002           if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1003             continue;
1004           ++nr_libs;
1005         }
1006     }
1007
1008   table_cleanup =
1009     make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 4, nr_libs,
1010                                          "SharedLibraryTable");
1011
1012   /* The "- 1" is because ui_out adds one space between columns.  */
1013   ui_out_table_header (uiout, addr_width - 1, ui_left, "from", "From");
1014   ui_out_table_header (uiout, addr_width - 1, ui_left, "to", "To");
1015   ui_out_table_header (uiout, 12 - 1, ui_left, "syms-read", "Syms Read");
1016   ui_out_table_header (uiout, 0, ui_noalign,
1017                        "name", "Shared Object Library");
1018
1019   ui_out_table_body (uiout);
1020
1021   for (so = so_list_head; so; so = so->next)
1022     {
1023       struct cleanup *lib_cleanup;
1024
1025       if (! so->so_name[0])
1026         continue;
1027       if (pattern && ! re_exec (so->so_name))
1028         continue;
1029
1030       lib_cleanup = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "lib");
1031
1032       if (so->addr_high != 0)
1033         {
1034           ui_out_field_core_addr (uiout, "from", gdbarch, so->addr_low);
1035           ui_out_field_core_addr (uiout, "to", gdbarch, so->addr_high);
1036         }
1037       else
1038         {
1039           ui_out_field_skip (uiout, "from");
1040           ui_out_field_skip (uiout, "to");
1041         }
1042
1043       if (! ui_out_is_mi_like_p (interp_ui_out (top_level_interpreter ()))
1044           && so->symbols_loaded
1045           && !objfile_has_symbols (so->objfile))
1046         {
1047           so_missing_debug_info = 1;
1048           ui_out_field_string (uiout, "syms-read", "Yes (*)");
1049         }
1050       else
1051         ui_out_field_string (uiout, "syms-read", 
1052                              so->symbols_loaded ? "Yes" : "No");
1053
1054       ui_out_field_string (uiout, "name", so->so_name);
1055
1056       ui_out_text (uiout, "\n");
1057
1058       do_cleanups (lib_cleanup);
1059     }
1060
1061   do_cleanups (table_cleanup);
1062
1063   if (nr_libs == 0)
1064     {
1065       if (pattern)
1066         ui_out_message (uiout, 0,
1067                         _("No shared libraries matched.\n"));
1068       else
1069         ui_out_message (uiout, 0,
1070                         _("No shared libraries loaded at this time.\n"));
1071     }
1072   else
1073     {
1074       if (so_missing_debug_info)
1075         ui_out_message (uiout, 0,
1076                         _("(*): Shared library is missing "
1077                           "debugging information.\n"));
1078     }
1079 }
1080
1081 /* Return 1 if ADDRESS lies within SOLIB.  */
1082
1083 int
1084 solib_contains_address_p (const struct so_list *const solib,
1085                           CORE_ADDR address)
1086 {
1087   struct target_section *p;
1088
1089   for (p = solib->sections; p < solib->sections_end; p++)
1090     if (p->addr <= address && address < p->endaddr)
1091       return 1;
1092
1093   return 0;
1094 }
1095
1096 /* If ADDRESS is in a shared lib in program space PSPACE, return its
1097    name.
1098
1099    Provides a hook for other gdb routines to discover whether or not a
1100    particular address is within the mapped address space of a shared
1101    library.
1102
1103    For example, this routine is called at one point to disable
1104    breakpoints which are in shared libraries that are not currently
1105    mapped in.  */
1106
1107 char *
1108 solib_name_from_address (struct program_space *pspace, CORE_ADDR address)
1109 {
1110   struct so_list *so = NULL;
1111
1112   for (so = pspace->so_list; so; so = so->next)
1113     if (solib_contains_address_p (so, address))
1114       return (so->so_name);
1115
1116   return (0);
1117 }
1118
1119 /* Return whether the data starting at VADDR, size SIZE, must be kept
1120    in a core file for shared libraries loaded before "gcore" is used
1121    to be handled correctly when the core file is loaded.  This only
1122    applies when the section would otherwise not be kept in the core
1123    file (in particular, for readonly sections).  */
1124
1125 int
1126 solib_keep_data_in_core (CORE_ADDR vaddr, unsigned long size)
1127 {
1128   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1129
1130   if (ops->keep_data_in_core)
1131     return ops->keep_data_in_core (vaddr, size);
1132   else
1133     return 0;
1134 }
1135
1136 /* Called by free_all_symtabs */
1137
1138 void
1139 clear_solib (void)
1140 {
1141   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1142
1143   /* This function is expected to handle ELF shared libraries.  It is
1144      also used on Solaris, which can run either ELF or a.out binaries
1145      (for compatibility with SunOS 4), both of which can use shared
1146      libraries.  So we don't know whether we have an ELF executable or
1147      an a.out executable until the user chooses an executable file.
1148
1149      ELF shared libraries don't get mapped into the address space
1150      until after the program starts, so we'd better not try to insert
1151      breakpoints in them immediately.  We have to wait until the
1152      dynamic linker has loaded them; we'll hit a bp_shlib_event
1153      breakpoint (look for calls to create_solib_event_breakpoint) when
1154      it's ready.
1155
1156      SunOS shared libraries seem to be different --- they're present
1157      as soon as the process begins execution, so there's no need to
1158      put off inserting breakpoints.  There's also nowhere to put a
1159      bp_shlib_event breakpoint, so if we put it off, we'll never get
1160      around to it.
1161
1162      So: disable breakpoints only if we're using ELF shared libs.  */
1163   if (exec_bfd != NULL
1164       && bfd_get_flavour (exec_bfd) != bfd_target_aout_flavour)
1165     disable_breakpoints_in_shlibs ();
1166
1167   while (so_list_head)
1168     {
1169       struct so_list *so = so_list_head;
1170
1171       so_list_head = so->next;
1172       observer_notify_solib_unloaded (so);
1173       remove_target_sections (so);
1174       free_so (so);
1175     }
1176
1177   ops->clear_solib ();
1178 }
1179
1180 /* Shared library startup support.  When GDB starts up the inferior,
1181    it nurses it along (through the shell) until it is ready to execute
1182    its first instruction.  At this point, this function gets
1183    called.  */
1184
1185 void
1186 solib_create_inferior_hook (int from_tty)
1187 {
1188   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1189
1190   ops->solib_create_inferior_hook (from_tty);
1191 }
1192
1193 /* Check to see if an address is in the dynamic loader's dynamic
1194    symbol resolution code.  Return 1 if so, 0 otherwise.  */
1195
1196 int
1197 in_solib_dynsym_resolve_code (CORE_ADDR pc)
1198 {
1199   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1200
1201   return ops->in_dynsym_resolve_code (pc);
1202 }
1203
1204 /* Implements the "sharedlibrary" command.  */
1205
1206 static void
1207 sharedlibrary_command (char *args, int from_tty)
1208 {
1209   dont_repeat ();
1210   solib_add (args, from_tty, (struct target_ops *) 0, 1);
1211 }
1212
1213 /* Implements the command "nosharedlibrary", which discards symbols
1214    that have been auto-loaded from shared libraries.  Symbols from
1215    shared libraries that were added by explicit request of the user
1216    are not discarded.  Also called from remote.c.  */
1217
1218 void
1219 no_shared_libraries (char *ignored, int from_tty)
1220 {
1221   /* The order of the two routines below is important: clear_solib notifies
1222      the solib_unloaded observers, and some of these observers might need
1223      access to their associated objfiles.  Therefore, we can not purge the
1224      solibs' objfiles before clear_solib has been called.  */
1225
1226   clear_solib ();
1227   objfile_purge_solibs ();
1228 }
1229
1230 /* See solib.h.  */
1231
1232 void
1233 update_solib_breakpoints (void)
1234 {
1235   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1236
1237   if (ops->update_breakpoints != NULL)
1238     ops->update_breakpoints ();
1239 }
1240
1241 /* See solib.h.  */
1242
1243 void
1244 handle_solib_event (void)
1245 {
1246   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1247
1248   if (ops->handle_event != NULL)
1249     ops->handle_event ();
1250
1251   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
1252
1253   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
1254      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
1255      produced by breakpoint_re_set.  */
1256   target_terminal_ours_for_output ();
1257   solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
1258   target_terminal_inferior ();
1259 }
1260
1261 /* Reload shared libraries, but avoid reloading the same symbol file
1262    we already have loaded.  */
1263
1264 static void
1265 reload_shared_libraries_1 (int from_tty)
1266 {
1267   struct so_list *so;
1268   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
1269
1270   for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1271     {
1272       char *filename, *found_pathname = NULL;
1273       bfd *abfd;
1274       int was_loaded = so->symbols_loaded;
1275       const int flags =
1276         SYMFILE_DEFER_BP_RESET | (from_tty ? SYMFILE_VERBOSE : 0);
1277
1278       filename = tilde_expand (so->so_original_name);
1279       make_cleanup (xfree, filename);
1280       abfd = solib_bfd_open (filename);
1281       if (abfd != NULL)
1282         {
1283           found_pathname = xstrdup (bfd_get_filename (abfd));
1284           make_cleanup (xfree, found_pathname);
1285           gdb_bfd_unref (abfd);
1286         }
1287
1288       /* If this shared library is no longer associated with its previous
1289          symbol file, close that.  */
1290       if ((found_pathname == NULL && was_loaded)
1291           || (found_pathname != NULL
1292               && filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1293         {
1294           if (so->objfile && ! (so->objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1295               && !solib_used (so))
1296             free_objfile (so->objfile);
1297           remove_target_sections (so);
1298           clear_so (so);
1299         }
1300
1301       /* If this shared library is now associated with a new symbol
1302          file, open it.  */
1303       if (found_pathname != NULL
1304           && (!was_loaded
1305               || filename_cmp (found_pathname, so->so_name) != 0))
1306         {
1307           volatile struct gdb_exception e;
1308
1309           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
1310             solib_map_sections (so);
1311
1312           if (e.reason < 0)
1313             exception_fprintf (gdb_stderr, e,
1314                                _("Error while mapping "
1315                                  "shared library sections:\n"));
1316           else if (auto_solib_add || was_loaded || libpthread_solib_p (so))
1317             solib_read_symbols (so, flags);
1318         }
1319     }
1320
1321   do_cleanups (old_chain);
1322 }
1323
1324 static void
1325 reload_shared_libraries (char *ignored, int from_tty,
1326                          struct cmd_list_element *e)
1327 {
1328   const struct target_so_ops *ops;
1329
1330   reload_shared_libraries_1 (from_tty);
1331
1332   ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1333
1334   /* Creating inferior hooks here has two purposes.  First, if we reload 
1335      shared libraries then the address of solib breakpoint we've computed
1336      previously might be no longer valid.  For example, if we forgot to set
1337      solib-absolute-prefix and are setting it right now, then the previous
1338      breakpoint address is plain wrong.  Second, installing solib hooks
1339      also implicitly figures were ld.so is and loads symbols for it.
1340      Absent this call, if we've just connected to a target and set 
1341      solib-absolute-prefix or solib-search-path, we'll lose all information
1342      about ld.so.  */
1343   if (target_has_execution)
1344     {
1345       /* Reset or free private data structures not associated with
1346          so_list entries.  */
1347       ops->clear_solib ();
1348
1349       /* Remove any previous solib event breakpoint.  This is usually
1350          done in common code, at breakpoint_init_inferior time, but
1351          we're not really starting up the inferior here.  */
1352       remove_solib_event_breakpoints ();
1353
1354       solib_create_inferior_hook (from_tty);
1355     }
1356
1357   /* Sometimes the platform-specific hook loads initial shared
1358      libraries, and sometimes it doesn't.  If it doesn't FROM_TTY will be
1359      incorrectly 0 but such solib targets should be fixed anyway.  If we
1360      made all the inferior hook methods consistent, this call could be
1361      removed.  Call it only after the solib target has been initialized by
1362      solib_create_inferior_hook.  */
1363
1364   solib_add (NULL, 0, NULL, auto_solib_add);
1365
1366   breakpoint_re_set ();
1367
1368   /* We may have loaded or unloaded debug info for some (or all)
1369      shared libraries.  However, frames may still reference them.  For
1370      example, a frame's unwinder might still point at DWARF FDE
1371      structures that are now freed.  Also, getting new symbols may
1372      change our opinion about what is frameless.  */
1373   reinit_frame_cache ();
1374
1375   ops->special_symbol_handling ();
1376 }
1377
1378 static void
1379 show_auto_solib_add (struct ui_file *file, int from_tty,
1380                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
1381 {
1382   fprintf_filtered (file, _("Autoloading of shared library symbols is %s.\n"),
1383                     value);
1384 }
1385
1386
1387 /* Handler for library-specific lookup of global symbol NAME in OBJFILE.  Call
1388    the library-specific handler if it is installed for the current target.  */
1389
1390 struct symbol *
1391 solib_global_lookup (const struct objfile *objfile,
1392                      const char *name,
1393                      const domain_enum domain)
1394 {
1395   const struct target_so_ops *ops = solib_ops (target_gdbarch ());
1396
1397   if (ops->lookup_lib_global_symbol != NULL)
1398     return ops->lookup_lib_global_symbol (objfile, name, domain);
1399   return NULL;
1400 }
1401
1402 /* Lookup the value for a specific symbol from dynamic symbol table.  Look
1403    up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine
1404    whether to pick up a symbol.  DATA is the input of this callback
1405    function.  Return NULL if symbol is not found.  */
1406
1407 CORE_ADDR
1408 gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (bfd *abfd,
1409                                    int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1410                                    void *data)
1411 {
1412   long storage_needed = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
1413   CORE_ADDR symaddr = 0;
1414
1415   if (storage_needed > 0)
1416     {
1417       unsigned int i;
1418
1419       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1420       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1421       unsigned int number_of_symbols =
1422         bfd_canonicalize_symtab (abfd, symbol_table);
1423
1424       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1425         {
1426           asymbol *sym  = *symbol_table++;
1427
1428           if (match_sym (sym, data))
1429             {
1430               /* BFD symbols are section relative.  */
1431               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1432               break;
1433             }
1434         }
1435       do_cleanups (back_to);
1436     }
1437
1438   return symaddr;
1439 }
1440
1441 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table.  Look up symbol
1442    from ABFD.  MATCH_SYM is a callback function to determine whether to pick
1443    up a symbol.  DATA is the input of this callback function.  Return NULL
1444    if symbol is not found.  */
1445
1446 static CORE_ADDR
1447 bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (bfd *abfd,
1448                                    int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1449                                    void *data)
1450 {
1451   long storage_needed = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
1452   CORE_ADDR symaddr = 0;
1453
1454   if (storage_needed > 0)
1455     {
1456       unsigned int i;
1457       asymbol **symbol_table = (asymbol **) xmalloc (storage_needed);
1458       struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, symbol_table);
1459       unsigned int number_of_symbols =
1460         bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, symbol_table);
1461
1462       for (i = 0; i < number_of_symbols; i++)
1463         {
1464           asymbol *sym = *symbol_table++;
1465
1466           if (match_sym (sym, data))
1467             {
1468               /* BFD symbols are section relative.  */
1469               symaddr = sym->value + sym->section->vma;
1470               break;
1471             }
1472         }
1473       do_cleanups (back_to);
1474     }
1475   return symaddr;
1476 }
1477
1478 /* Lookup the value for a specific symbol from symbol table and dynamic
1479    symbol table.  Look up symbol from ABFD.  MATCH_SYM is a callback
1480    function to determine whether to pick up a symbol.  DATA is the
1481    input of this callback function.  Return NULL if symbol is not
1482    found.  */
1483
1484 CORE_ADDR
1485 gdb_bfd_lookup_symbol (bfd *abfd,
1486                        int (*match_sym) (asymbol *, void *),
1487                        void *data)
1488 {
1489   CORE_ADDR symaddr = gdb_bfd_lookup_symbol_from_symtab (abfd, match_sym, data);
1490
1491   /* On FreeBSD, the dynamic linker is stripped by default.  So we'll
1492      have to check the dynamic string table too.  */
1493   if (symaddr == 0)
1494     symaddr = bfd_lookup_symbol_from_dyn_symtab (abfd, match_sym, data);
1495
1496   return symaddr;
1497 }
1498
1499 /* SO_LIST_HEAD may contain user-loaded object files that can be removed
1500    out-of-band by the user.  So upon notification of free_objfile remove
1501    all references to any user-loaded file that is about to be freed.  */
1502
1503 static void
1504 remove_user_added_objfile (struct objfile *objfile)
1505 {
1506   struct so_list *so;
1507
1508   if (objfile != 0 && objfile->flags & OBJF_USERLOADED)
1509     {
1510       for (so = so_list_head; so != NULL; so = so->next)
1511         if (so->objfile == objfile)
1512           so->objfile = NULL;
1513     }
1514 }
1515
1516 extern initialize_file_ftype _initialize_solib; /* -Wmissing-prototypes */
1517
1518 void
1519 _initialize_solib (void)
1520 {
1521   solib_data = gdbarch_data_register_pre_init (solib_init);
1522
1523   observer_attach_free_objfile (remove_user_added_objfile);
1524
1525   add_com ("sharedlibrary", class_files, sharedlibrary_command,
1526            _("Load shared object library symbols for files matching REGEXP."));
1527   add_info ("sharedlibrary", info_sharedlibrary_command,
1528             _("Status of loaded shared object libraries."));
1529   add_com ("nosharedlibrary", class_files, no_shared_libraries,
1530            _("Unload all shared object library symbols."));
1531
1532   add_setshow_boolean_cmd ("auto-solib-add", class_support,
1533                            &auto_solib_add, _("\
1534 Set autoloading of shared library symbols."), _("\
1535 Show autoloading of shared library symbols."), _("\
1536 If \"on\", symbols from all shared object libraries will be loaded\n\
1537 automatically when the inferior begins execution, when the dynamic linker\n\
1538 informs gdb that a new library has been loaded, or when attaching to the\n\
1539 inferior.  Otherwise, symbols must be loaded manually, using \
1540 `sharedlibrary'."),
1541                            NULL,
1542                            show_auto_solib_add,
1543                            &setlist, &showlist);
1544
1545   add_setshow_filename_cmd ("sysroot", class_support,
1546                             &gdb_sysroot, _("\
1547 Set an alternate system root."), _("\
1548 Show the current system root."), _("\
1549 The system root is used to load absolute shared library symbol files.\n\
1550 For other (relative) files, you can add directories using\n\
1551 `set solib-search-path'."),
1552                             reload_shared_libraries,
1553                             NULL,
1554                             &setlist, &showlist);
1555
1556   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1557                  &setlist);
1558   add_alias_cmd ("solib-absolute-prefix", "sysroot", class_support, 0,
1559                  &showlist);
1560
1561   add_setshow_optional_filename_cmd ("solib-search-path", class_support,
1562                                      &solib_search_path, _("\
1563 Set the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1564                                      _("\
1565 Show the search path for loading non-absolute shared library symbol files."),
1566                                      _("\
1567 This takes precedence over the environment variables \
1568 PATH and LD_LIBRARY_PATH."),
1569                                      reload_shared_libraries,
1570                                      show_solib_search_path,
1571                                      &setlist, &showlist);
1572 }